июня 15, 2009

Загрузка ...

Действие радиации на силиконовую резину подобно действию старения при высоких температурах. Постепенно, по мере увеличения дозы облучения, происходят следующие изменения: твердость увеличивается до образования совершенно хрупкого продукта; прочность при разрыве и сопротивление раздиру резины вначале возрастает, но затем начинает падать; уменьшается относительное удлинение и повышается остаточная деформация.
Эти изменения обусловлены дальнейшим сшиванием, так как при облучении резина претерпевает радиационную вулканизацию. Быстро перемещающиеся электроны образуют в цепи свободные радикалы, что приводит к образованию новых поперечных связей. Кроме того, под действием тепла, образующегося в результате поглощения радиационной энергии (при высоких дозах) происходит сильный местный перегрев, что способствует более быстрому изменению свойств. Эти эффекты могут превзойти действие облучения. Критерием границы предела применимости служит, как и при термическом старении, значение относительного удлинения 50%.
При обычной температуре стойкость силиконовой резины сравнима со стойкостью других материалов. При более высоких температурах, однако, стойкость резины, особенно если она получена на основе полимера с более высоким содержанием фенильных групп, значительно выше, так как она противостоит совместному воздействию тепла, облучения и окислительной среды.
На основании приведенных данных можно сделать вывод, что радиационностойкий тип силиконовой резины удовлетворительно противостоит облучению при дозах 0,08 - 10е—-1,0-106 Дж/кг.
Метки:
деформация,
материал,
резина,
температура,
тип
Рекомендуем посмотреть
- Стойкость к многократным деформациям у силиконовой резины
Стойкость к многократным деформациям у силиконовой резины ниже, чем у нитрильного или натурального каучука, более низкую стойкость имеет хлоропреновый каучук; при высоких температурах, однако, это свойство силиконовой резины выше, чем у всех других типов каучуков.
Силиконовая резина имеет сравнительно низкое сопротивление раздиру и сопротивление к разрастанию порезов. Поэтому при укладке проводов и [...]
- Остаточная деформация
Остаточная деформация является одним из наиболее важных свойств силиконовой резины. Она связана с ее реакционной способностью, прежде всего в условиях повышенных температур, со стабильностью сетки каучука в различных условиях, в том числе и при низких температурах. Испытание на остаточную деформацию состоит в сжатии образца на 25% исходной высоты на определенное время при соответствующей [...]
- Динамические свойства
Силиконовая резина способна поглощать энергию в широком диапазоне частот и температур. Динамические свойства особенно ценны для применения в противовибрационных и демпфирующих конструкционных элементах. В интервале от —50 до 150 °С эти свойства кремнийорганических резин постоянны.
В отличие от других эластомеров силиконовые резины имеют изотропные динамические свойства. Особенно хорошим демпфирующим материалом является пористая [...]
- Электрические свойства
Хорошие электроизоляционные качества силоксановых проводов не претерпевают заметных изменений в широком интервале температур, удовлетворяют высоким требованиям, предъявляемым электротехникой к гибким теплостойким изоляционным материалам, пригодным в условиях повышенной влажности и в воде. Провода из этих материалов имеют низкие диэлектрические потери и при высоких частотах противостоят действию озона и коронного эффекта, обладают дугостойкостью.
Изоляция [...]
- Эксплуатационные свойства
К действию указанных веществ устойчивы три типа смесей: 1) ненабухающие смеси на основе фторсилоксанового или нитрилсилоксанового каучуков; 2) резиновые смеси, содержащие фенил-, метилвинил- или диметилсилоксановые полимеры, у которых разница в набухании обусловлена разным содержанием наполнителей; 3) менее набухающие смеси, полученные комбинированием указанных выше типов смесей в определенных соотношениях.
Значения стойкости разных типов [...]