Переработка полимеров в твердой фазе. Баронин Г.С - 5 стр.

UptoLike

Рубрика: 

рокое практическое применение в технике в виде саморазворачивающихся в космическом пространстве
антенных устройств, силовых устройств в робототехнике и т.п.
Одним из основоположников исследований пластической деформации в твердых кристаллических
телах, связанных с упругостью или обратимым характером двойникования, является выдающийся рус-
ский ученый В.И. Вернадский, который посвятил этому вопросу свою диссертацию (1897 г.) [2].
Таким образом, исходя из вышеизложенного, с учетом современных представлений о больших де-
формациях в твердых телах кристаллических и аморфных), под пластичностью следует понимать
свойство твердых тел изменять свою форму и размеры под действием значительных нагрузок, превы-
шающих некоторое пороговое значение.
При таком широком понимании явления пластичности твердых тел, вынужденно-эластическая де-
формация полимеров, так же как и упругое двойникование, упругое мартенситное превращение, свер-
хупругость в металлах и др., являются разновидностями пластической деформации. В данном случае
мы встречаемся с процессом расширения и взаимного проникновения понятий науки, что можно счи-
тать следствием более углубленного понимания природы изучаемого объекта, а именно, пластической
деформации [22].
В дальнейшем в ходе работы по изучению нового метода переработки полимерных материалов в
твердой фазе мы будем использовать понятия "пластичность" и "пластическая деформация" полимеров
с учетом высказанных соображений.
Физико-химические основы твердофазной технологии переработки полимеров в изделия на базе со-
временных физических представлений о механизмах пластического деформирования изложены в рабо-
тах [2, 3, 22, 25 – 27].
В ходе работы над физико-химическими основами твердофазной технологии переработки термо-
пластов используются различные подходы (теории) пластичности полимеров: молекулярно-
кинетическая теория, фрактальная или кластерная концепция, феноменологический подход классиче-
ской теории пластичности, а также современные представления физической механики среды со струк-
турой (мезомеханика) [2, 20].
В связи с проблемой создания полимерных материалов, отвечающих требованиям процесса обра-
ботки термопластов давлением в твердой фазе, проведены исследования структуры, релаксационных и
пластических свойств полимерных сплавов на основе крупнотоннажных полимеров (ПВХ, ПС, ПЭ) [2].
Полученные результаты свидетельствуют о большой перспективности использования легированных по-
лимерных сплавов в деле создания специальных полимерных материалов для переработки их в твердой
фазе [2, 22].
Намечен ассортимент изделий, которые можно получать методами твердофазной технологии, а
также установлены основные преимущества и недостатки указанных технологических методов перера-
ботки полимерных материалов [2, 3, 25 – 27].
В результате сравнительного анализа технико-экономических показателей новой твердофазной тех-
нологии и традиционных технологических процессов переработки полимеров, выявлены следующие
качественные показатели, которые достигаются при переработке в твердой фазе легированных поли-
мерных материалов [2]:
повышенные технологические показатели (низкая технологическая усадка, ниже, чем у литье-
вых изделий подобной формы и размеров и, соответственно, высокая размерная точность изделия); по-
вышенные показатели текучести расплава и другие реологические показатели;
повышенные эксплуатационные характеристики: прочностные показатели при различных схе-
мах нагружения выше исходного материала одном случае в 1,5 2,0 раза, в другом в десятки раз);
теплостойкость, величина ориентацинной усадки, уровень внутренних остаточных напряжений, раз-
мерная стабильность – не ниже литьевых изделий;
повышенные экономические и экологические показатели: резкое снижение материальных и
энергетических затрат в результате сокращения или исключения стадий нагрева и охлаждения материа-
ла в технологическом цикле формования изделий; снижение вредных выбросов, улучшение условий
труда;
возможности применения существующего прессового оборудования для переработки пластмасс
и использование более дешевой оснастки по сравнению с традиционными способами существенно уве-
личивают экономическую эффективность процессов в твердофазной технологии переработки полиме-
ров;