Термореактивные пресс-материалы

Использование композиций на основе высокополимерных продуктов для изготовления изделий различными методами формирования (прямое прессование, литье). Термореактивные прессованные материалы: характеристика химических свойств и технология производства.

Рубрика Производство и технологии
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 15.12.2014
Размер файла 104,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

  • 1. Термореактивные пресс-материалы
  • 1.1 Виды смол
  • 1.2 Аминопласты
  • 1.3 Пластмассы
  • 1.4 Применение аминоальдегидных смол
  • 1.5 Олигомерные аминоальдегидные
  • 2. Производство
  • 2.1 Химические свойства
  • 2.2 Водостойкость аминоальдегидных смол
  • 2.3 Токсическое действие
  • 2.4 Схема реактора для получения поликонденсационных смол

Введение

Синтез высокомолекулярных соединений представляет собой процесс соединения многих молекул индивидуальных химических веществ (мономеров) нормальными химическими связями в единую макромолекулу полимера. Реакция образования полимера, протекающая без выделения других химических соединений называется реакцией полимеризации. Превращение мономеров в полимеры, сопровождающейся выделением побочных продуктов носит название поликонденсации. Высокомолекулярные органические соединения, на основе которых изготавливают большинство пластмасс, также называют смолами. К группе поликонденсационных смол относят полиэфирные, получаемые путем конденсации многоосновных кислот с многоатомными спиртами, фенолформальдегидные и другие. На основе феноло-формальдегидных смол изготовляют пластические массы, называемые фенопластами. Все пластические массы по составу делят на простые и сложные. Простые пластмассы состоят в основном из связующего, иногда с добавлением небольшого количества вспомогательных веществ (краситель, смазка и др.). В состав большинства пластмасс кроме связующего, входят и др.). Такие пластмассы носят название название сложных и композиционных. Пресс-материалы называют композиции на основе высокополимерных продуктов (искусственных смол, эфиров целлюлозы, битумов) из которых различными методами формирования (прямое прессование, литье) изготавливают разнообразные изделия.

термореактивный прессованный материал свойство

1. Термореактивные пресс-материалы

Пресс-материалы, содержащие смолы, которые отверждаются в процессе прессования изделий, называют термореактивными. В результате отверждения связующего вещества изделие приобретает механическую прочность уже в пресс-форме при температуре прессования и теряет способность размягчаться при повторном нагревании: смола в отвержденном изделии неспособна плавится и растворятся. Такой процесс отверждения необратим. К термореактивным относятся пресс-материалы типа фенопластов, аминопластов содержащие главным образом поликонденсационные смолы. Пресс-материалы называемые термопластичными или термопластами содержат, связующие вещества не отверждающие в процессе прессования или литья изделий. В этом случае изделия приобретают механическую прочность только после некоторого охлаждения в пресс-форме. Для изготовления фенопластов в качестве связующего применяют феноло-формальдегидные смолы, а также смолы, получаемые при частичной замене фенола другими веществами (анилин и др.) и частичной или полной замене формальдегида другими альдегидами (фурфурол и др.).

1.1 Виды смол

В зависимости от соотношения между фенолом и формальдегидом примененного катализатора (кислый, щелочной) и условий реакций смолообразования получаются смолы двух типов - новолачные и резольные. Новолачные смолы сохраняют способность плавится и растворятся после многократного нагревания до температуры, принятой при прессовании изделий из фенопластов. Резольные смолы при повышенной температуре, а при длительном хранении даже при обычной температуре переходят в неплавкое и нерастворимое состояние. Быстрое отверждение новолачных смол происходит только в в присутствии специальных отверждающих средств главным образом уротропина (гексаметилентетрамин). Для отверждения резольных смол не требуется добавления отверждающих средств. В процессе отверждения резольных смол различают три стадии. В стадии А (резол) смола сохраняет способность плавится и растворятся. В стадии В (резитол) смола уже практически не плавится, но еще способна набухать в соответствующих растворителях. В стадии С резит (смола) неплавка и даже не набухает в растворителях.

1.2 Аминопласты

Аминопласты (аминоальдегидные смолы) - термореактивные твердые, жесткие, полупрозрачные и непрозрачные пластики, обладающие хорошей теплостойкостью. Поскольку они более светостойки, чем фенопласты, их окрашивают в разнообразные светлые и яркие цвета. Аминопласты не горят и не плавятся, в пламени обугливаются, выделяя запах аммиака или рыбы. Характерным отличительным признаком этих пластмасс является побеление их в пламени вследствие выгорания красителя. Аминопласты бывают двух разновидностей - мочевиноформальдегидные (карбамидные) и меламиноформальдегидные (мелалит). Мелалит обладает большей твердостью, прочностью, водо - и теплостойкостью, чем карбамид. Он имеет более высокие гигиенические свойства, просвечивает в тонком слое. Используют аминопласты для изготовления пуговиц, мыльниц, приборов для бритья, шкатулок. Для изготовления шкатулок, пепельниц и некоторых других изделий применяют аминопласты с впрессованными тканями или бумагой с разнообразными цветными рисунками. Аминопласты получают поликонденсацией аминов и альдегидов. Эти пластмассы твердые, жесткие, окрашиваются в различные, обычно, яркие цвета. Различают меламиноформальдегидные и мочевиноформальдегидные пластмассы. Используют их для производства электроустановочных изделий, столовой посуды, подставок, разделочных досок.

1.3 Пластмассы

Аминопласты и фенопласты не безопасны, при контакте с пищевыми продуктами могут выделять токсичные продукты (фенопласты для этих целей использовать запрещено).

Полиамидные пластмассы ("капрон", "нейлон" и др.) в производстве товаров хозяйственного назначения мало используются. Полиамидные смолы в основном применяют при производстве текстильных материалов.

Полиэфирные пластмассы - основными их представителями являются полиэтилентерефталат (ПЭТ "лавсан") и поликарбонат. Полиэтилентрефталат - бесцветный, полупрозрачный, твердый, жесткий, прочный, устойчив к действию химических реагентов. Применяется при производстве пленок, тары и упаковки и т.п.

Поликарбонат по внешним признакам напоминает полиэтилентерефталат, но отличается более высокой термостойкостью, поверхность изделий устойчива к механическим воздействиям, благодаря чему их можно подвергать механической мойке. Данный пластик практически безвреден, его называют небьющимся стеклом. Благодаря высокому уровню свойств данный вид пластмасс находит все более широкое применение.

Полиуретаны - получают путем поликонденсации диизоцианатов с многоатомными спиртами или диаминами. Они могут быть как термопластичными, так и термореактивными, обладают высокой химической стойкостью, хорошие диэлектрики. В производстве хозяйственных товаров из пластмасс наибольшее распространение получил пенополиуретан (поролон), кроме этого их используют для производства лаков, искусственных кож, материалов для подошв обуви. Основным недостатком полиуретанов является то, что при горении они выделяют токсичные газы (цианаты).

1.4 Применение аминоальдегидных смол

Аминоальдегидные смолы применяются в качестве пластмасс обычно вместе с наполнителями и красителями. В этом случае смолы выполняют в пластмассе роль компонента, связывающего (склеивающего) все другие составные части. Поэтому смолы и видоизмененные природные полимеры (эфиры, целлюлоза, белковые вещества называются связующими) веществами пластмассы. Из аминоальдегидных смол наименьшей стойкостью к воздействию тепла и влаги обладают мочевиноформальдегидные смолы. Аминопласты, карбамидные смолы, аминоальдегидные смолы. Аминопласты и многие пластмассы на основе аминоальдегидных смол, содержащие также наполнитель, отвердитель, смазочные вещества, краситель и другие. Применяются в электротехнических приборах, строительных материалах. Производство сухих аминоальдегидных смол затруднено, поэтому обычнополучают водные растворы (эмульсии) этих смол. Аминоальдегидные смолы изготавливают там же, где и пластические массы на их основе. Лаки на основе аминоальдегидных смол вместе с фенолформальдегидными и алкидными применяются, главным образом, для влагозащитных и электроизоляционных покрытий. Результаты исследования в области изучения механических свойств и структуры 0смесей полимеров были положены в основу разработок различных полимерных композиций. Так, для усиления каучуков в промышленности широко используют различные стеклообразные и кристаллические твердые полимеры, такие как феноло- и аминоальдегидные смолы, полиэтилен, полипропилен и др. Для повышения эластичности и ударопрочности к стеклообразным полимерам (ПВХ, ПММА) добавляют различные каучукоподобные полимеры. Так, в промышленности широко используют смеси ПВХ и ПММА с нитрильными каучуками.

Для получения компаундов в смолу вводят различные вещества, способствующие снижению вязкости, повышению физико-механических и диэлектрических свойств. В состав таких композиций кроме эпоксидной смолы могут входить полиэфирные смолы (полиэфиракрилатные, полиэфирмалеинатные), полиамиды, низковязкие реакционно-способные каучуки, феноло- и аминоальдегидные смолы, пластификаторы и другие добавки. Очень часто модификацию проводят для изменения структуры полимера. Амины являются важным сырьем для синтеза полимеров и некоторых мономеров. Амины используют при получении аминоальдегидных смол, полиамидов, полиуретанов, полиимидазолов, полимочевин и других соединений. В больших количествах их применяют для синтеза диизоцианатов, в качестве отвердителей эпоксидных смол, при получении водорастворимых полимеров, как катализаторы полимеризации, катализаторы синтеза полиуретанов, эпоксидных смол, полиформальдегида, как ускорители вулканизации каучуков, для стабилизации полимеров (антиоксиданты, антиозонанты). Многие амины главным образом в форме мыл, широко применяют в качестве эмульгирующих веществ при изготовлении различных типов эмульсионных красок. Некоторые амины применяются в качестве растворителей и антистатических агентов.

1.5 Олигомерные аминоальдегидные

Олигомерные аминоальдегидные смолы (аминопласты) - продукты поликонденсации мочевины (карбамида) и формальдегида. Твердые вещества белого цвета. Хорошо растворяются в воде нерастворимы в спирте. При отверждении в присутствии катализаторов переходят в бесцветные, светостойкие, легко окрашивающиеся пространственные (сшитые) полимеры. Используются для производства различных пресс-материалов - аминопластов (карбамидные пластики, карбамидных клеев эмалей, пенопласта мипора. В процессе переработки и при эксплуатации изделий выделяют формальдегид.

Применение. Низшие одноатомные спирты С] - С4 используют для получения некоторых мономеров (акрилаты, метакрилаты, простые виниловые эфиры), для этерификации аминоальдегидных смол. Одноатомные алифатические спирты С5-С12 применяют в основном для получения сложноэфирных пластификаторов. Одноатомные гетероцикличекие спирты используют для модификации аминоальдегидных смол. Гликоли и спирты большей атомности применяют для синтеза алкидных смол, полиэфиров, полиуретанов, полимерных пластификаторов. Ароматические двухатомные спирты используют для получения эпоксидных смол, поликарбонатов и других типов полимеров.

2. Производство

Декоративные бумажно-слоистые пластики получают прессованием слоев бумаги, пропитанной аминоальдегидной смолой. Толщина готовых листов зависит от числа внутренних слоев бумаги, пропитанной фенолоформальдегидными смолами. Внешние слои обычно состоят из 3-4 листов бумаги, пропитанной аминоальдегидными смолами. Известны материалы, которые получают прессованием бумаги, пропитанной аминоальдегидными смолами, с плитами - древесностружечными или древесноволокнистыми. На свойства и качество эпоксидных покрытий большое влияние оказывает тип применяемого oтвepдитeля. Например, при введении амминых отвердителей получаемые покрытия как горячей, так и обычной сушки обладают высокой стойкостью в воде и щелочах, но при использовании полиаминов на поверхности пленок иногда образуются неровности (оспины и кратеры) этот недостаток наблюдается реже при использовании полиамидных и аминоальдегидных смол, а также аддукта АЭ-4. Получению гладкого покрытия (улучшению розлива) способствует введение небольших количеств бутанолизированной меламино-формальдегилной смолы. В производстве аминоальдегидных смол к пожароопасным материалам относятся формалин и меламин. Взрывоопасны пыль меламина и пресс-порошков предельно допустимая концентрация пыли пресс-порошков в воздухе 6 мг м пыль меламина взрывоопасна при концентрации в воздухе более 252 г/Л4. А - мономер в произодстве полиакриламида и сополимеров с акриловой кислотой, кислыми эфирами малеиновой к-ты и др, клеев Ы-Метилолакриламид, используемый в виде 60% -ного водного раствора,-мономер для получения сополимеров с А, винилацетатом, акрилонитрилом и акриловой к-той. Ы, Н - Метилен-б1/с-акриламид-сшивающий агент и модификатор аминоальдегидных смол.

Аминоальдегидные смолы (аминосмолы) относятся к числу полимеров поликонденсационного типа. Наиболее распространены мочевиноформальдегидные, меламиноформальдегидные и модифицированные мочевиномеламиноформальдегидпые смолы. Из этих смол получают прессовочные материалы, слоистые пластики, пористые материалы, клеи горячего и холодного отверждения, лаки и эмали, пропитывающие составы.

Для ускорения высыхания (отверждения) лака, улучшения адгезнн и физ. - механических свойств покрытий К. д. модифицируют другими пленкообразователями-алкидными, полиэфирными, эпоксидными, аминоальдегидными смолами, акрилатами, поливинилбутиралем, эфирами целлюлозы.

Дневные флюоресцентные пигменты, в отличие от широко используемых в ксерорентгенотехнике неорганических пигментов, целиком состоят изоорганических веществ. Основой их служат бесцветные, очень легко измельчаемые смолы, чаще всего конденсационного типа из класса аминоальдегидных смол (например, мела-минотолуолсульфамид-формальдегидная смола).

А. легко реагируют с соединениями, содержащими подвижные атомы водорода (фенолами, аминами, амидами, некоторыми углеводородами и др.). Наибольшее практич. значение имеют продукты взаимодействия указанных соединений с альдегидами - аминоальдегидные смолы, фенолоальдегидные смолы, углеводород-формальдегидные смолы.

Для гидрофобизации тканей применяют алкилхлорсиланы, метилгидрополисилоксаны, аминосиланы, кремнийорганические полимеры с ненасыщенными радикалами и гидроксильными группами у атома кремния или кремнийорганические полимеры обычного состава также в сочетании с аминоальдегидными смолами. Гидрофобизирующий состав наносят на ткань из эмульсии, после чего ткань высушивают и при необходимости подвергают термообработке. Подобным методом можно гидрофобизировать бумагу, которая перестает смачиваться водой и может быть использована в качестве дешевого упаковочного материала. Так как бумага при этом теряет способность. Наибольшее применение в качестве защитных покрытий находят модифицированные полисилоксановые смолы.

Модификация полисилоксанов алкидными смолами осуществляется обычно либо путем смешения растворов, либо поликонденсацией компонентов алкидной смолы (или низкомолекулярных полиэфиров) с алкил - или арилхлорснланами, алкил- или арилэтоксисиланами или продуктами их частичного гидролиза.

Различные способы получения модифицированных алкидными смолами силоксанов подробно описаны в патентах. Описаны также способы получения силоксановых смол, модифицированных эпоксидными и фенолформальдегидными смолами, эпоксидными смолами, аминоальдегидными смолами, полиэтиленом и другими полимерами. Предложен способ получения аминоальдегидной смолы взаимодействием дигалоидалканов формулы ХС Н2 Х (X - галоид с атомиым весом >21, п 4) и полиалкиленполиаминов формулы H2N (H2 NY) p H2 NH2 (У = Н или H2 NH2, m = 2-4, р = 0-4) в присутствии воды.

Идентификация пластмасс основывается также на определении цвета пламени при горении пластика или действия на пластмассы различных химических реагентов. Так, для идентификации на тканях аминоальдегидных смол наиболее применим метод цветных реакций, основанный на кислом гидролизе аминоальдегида и взаимодействии освобождающегося с фенилгидразином.

Метод определения состава термоотверждаемых смол по цветным реакциям нельзя применять для анализа их смесей. В этом случае удовлетворительные анализы дает медот хроматографии на бумаге.

Аминоальдегидные смолы получаются при конденсации аминосодержащих органических веществ с альдегидами в присутствии кислотных или щелочных катализаторов. Пластмассы на основе этих смол обычно называют аминопластами. Среди аминоальдегидных смол наиболее распространены и имеют техническое значение смолы, получаемые при конденсации мочевины, меламина и анилина с формальдегидом. После бутанолизации продуктов поликонденсации карбамида или меламина с формальдегидом получаемые смолы приобретают совместимость с другими смолами, маслами и пластификаторами и растворимость в органических углеводородах, но образуют хрупкие пленки с недостаточной адгезией к металлу. Эти существенные недостатки устраняются после совмещения аминоальдегидных смол с алкидными в определенных соотношениях. Поэтому в производстве карбамидо- и меламиноформальдегидных лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок применяют в качестве пленкообразующих веществ смеси ксилольного раствора алкидной смолы, преимущественно резиловой, с бутанольным раствором карбамидоформальдегидной (К-411-02 или др.) или меламиноформальдегидной смолы (К-421-02 или др.).

2.1 Химические свойства

При термической обработке пресс-порошков из аминоальдегидных смол и мочевиномеламиновых смол в воздух выделяются фенол, аммиак, альдегиды, СО. В пыли аминопластов содержится до 50% свободного формальдегида; формальдегид выделяется также из готовых изделий (Хрусталев). При нагревании до 250° или горении пластика и порка из него выделяется HCN за счет термического разложения мочевины (Андреев, Соколова). Древесноопилочные и древесностружечные плиты или пенопласт на основе аминоальдегидных смол (УСТ) выделяют формальдегид при 25-50° (Кравченко и др.; Суханов и др.). Из композиций, содержащих аминоальдегидные смолы, формальдегид выделяется длительно и в количествах, пропорциональных его остаточному содержанию. Например, в мебельном производстве концентрация альдегида в воздухе в 2-3 раза выше при содержании в клее 3,5% свободного альдегида, по сравнению с клеями, содержащими 1% его (Волкова, Сидорова).

2.2 Водостойкость аминоальдегидных смол

Долговечность клеевых соединений древесины, эксплуатируемых в различных климатических условиях, в первую очередь зависит от степени водостойкости полимера на основе смолы, используемого в качестве основы клеевого соединения. Однако в настоящее время под термином "водостойкость" клеевого соединения древесины подразумевают исключительно его остаточную прочность после гидро- и гидротермической обработки различными приемами и способами. В то же время следует отметить, что условия испытания деревянных конструкций на водостойкость и долговечность разнообразны и весьма продолжительны. В процессе этих испытаний древесина набухает, поглощая воду, при этом могут изменяться линейные размеры древесины в целом, одновременно с деформированием древесины ослабляются силы адгезии полимера к древесине. Внутренние напряжения, сохраняющиеся в клееной древесине после ее изготовления, могут становиться в отдельных местах больше, чем ослабевшие связи, что и приводит к расслаиванию и, следовательно, снижению прочности клеевого соединения.

Исходя из того, что меламиноформальдегидные полимеры не набухают в воде ни при каких условиях, а атмосферостойкость и долговечность клееной древесины зависит в том числе и от множества других факторов, не связанных с самой смолой, нами предпринята попытка разработать методику оценки водостойкости клеевой аминоальдегидной смолы вне клеевого соединения древесины.

Вадгезионная способность аминоальдегидных смол и полимеров на их основе к целлюлозным (древесина, бумага и др.) материалам общеизвестна. Оценку водостойкости клеевой смолы было решено произвести по количеству экстрагируемых фракций при гидротермической обработке образцов отвержденной смолы, нанесенной на бумагу-основу. В отличие от клееной древесины, которая содержит 15-25 кг смолы на 1 куб. м, образцы для оценки относительной водостойкости клеевой смолы содержат более 100 % смолы. Высокое содержание смолы в образцах позволяет свести к минимуму влияние наполнителя-бумаги. Предлагаемая методика оценки относительной водостойкости клеевых аминоальдегидных смол состоит в следующем.

Приготавливают клеевой раствор смолы по обычной схеме. Затем из крафт-бумаги вырезают 5 образцов размером 50*50 мм. Образцы бумаги взвешивают с точностью до 0,001 г. На образцы бумаги наносят клеевой раствор смолы в течение 5 мин., после чего их сушат на воздухе при комнатной температуре в течение 4 час. Затем образцы бумаги с нанесенным клеем термоотверждают при температуре 105°С в термошкафу в течение 1 часа, после чего вынимают из термошкафа и помещают в эксикатор, охлаждают до комнатной температуры приблизительно в течение 30 мин. Затем их взвешивают с точностью до 0,001 г. Далее образцы подвергают гидротермической обработке в специальных условиях. После гидротермической обработки сушат в термошкафу при температуре 105оС в течение 2 часов, затем помещают в эксикатор, охлаждают до комнатной температуры и взвешивают с точностью 0,001 г. Количество экстрагируемых фракций Х в процентах определяют по формуле:

X= (A1-A2) / ( (A1-A0)) *100%, где

А1 - масса образца после отверждения, г;

А2 - масса образца после гидротермической обработки и сушки, г;

А0 - масса бумаги-основы без связующего, г.

Относительная водостойкость клеевой аминоальдегидной смолы оценивается по количеству экстрагируемых фракций.

По этой методике проведена оценка относительной водостойкости, в том числе клеевой смолы Декон-35. Полученные результаты позволяют провести корреляцию между относительной водостойкостью смолы, определяемой по предлагаемой методике, и водостойкостью клеевых соединений древесины на ее основе.

2.3 Токсическое действие

Отмечены случаи раздражения дыхательных путей летучими из смолы мочевиноформальдегидного типа - п л а с к о н. Часто возникают поражения кожи при контакте с аминоальдегидными смолами, особенно в деревообрабатывающей промышленности. Из 171 случая заболеваний кожи у 115 диагностировали экзему, у 56 дерматит, локализирующиеся главным образом на верхних конечностях. Положительные результаты кожных проб с аминоальдегидными смолами были получены у 142 человек, что расценивалось как развитие чувствительности к самой смоле [47, с.285]. Усиливающее действие оказывает свободный формальдегид. Возможно, играют роль и другие продукты, например триметилолмочевина (Дуева). У работающих с крепителем К2, содержащим всего 0,5% свободного формальдегида, также развивались зудящие дерматиты аллергического характера (Торсуев и др.). Заболевания кожи возникали и у рабочих мебельной промышленности при применении мочевиноформальдегидного клея К-17 на основе смолы МФ-17 (Шамугия-Толордова, Селисский). На текстильных фабриках и в магазинах, где продавались ткани, обработанные аминоальдегидными смолами (карбамол, метазин), формальдегид обнаруживался в воздухе и в крови работающих, а также на коже рук. Предельно допустимая концентрация аэрозоля аминопласта 6 мг/м3. Индивидуальная защита. Меры предупреждения. См. Фенолоальдегидные смолы. При разогревании аминоальдегидных смол до высоких температур следует иметь в виду возможность выделения цианидов. В этих случаях - фильтрующие противогазы марок В или БКФ. Ограничение содержания свободного формальдегида до 1%.

2.4 Схема реактора для получения поликонденсационных смол

Технология фенолоальдегидных смол однотипна и состоит из следующих основных операций: подготовки сырья; дозировки и загрузки в реактор; варки смолы; сушки и слива смолы; охлаждения; переработки.

Варку смолы ведут в реакторе (рисунок 1) из нержавеющей стали или никеля; он представляет собой цилиндрический котел (2) со сферической крышкой (1) и шаровым днищем (3). Внутри котла находится якорная мешалка (4) с электродвигателем (5). Нижняя половина котла снабжена рубашкой с двумя штуцерами для подачи пара и слива воды. На крышке реактора расположен ряд штуцеров для подачи сырья, вывода паров, для термометра. В нижней части реактора имеется приспособление для отвода смолы. Дозированная смесь фенола и формальдегида вместе с катализатором поступает в реактор, где происходит процесс поликонденсации. Реакционную массу вначале подогревают глухим паром до 70 - 750С, а когда процесс приобретает экзотермический характер, ее охлаждают водой для предотвращения выброса. Разделение смолы и воды осуществляют или осторожной отгонкой воды в вакууме, или отстаиванием в отстойнике.

Рисунок 126 - Схема реактора для получения поликонденсационных смол

Фенолоальдегидные смолы выпускают в виде сухих смол, эмульсий и лаков; применяют их для производства пресс-порошков, слоистых пластиков, клеев, ионообменных материалов, в качестве защитных покрытий. Пресс - порошки представляют собой композиционную смесь, перерабатываемую в изделия методом горячего прессования.

Основными компонентами смеси служат смола, обусловливающая текучесть материала, и наполнители. Производство пресс-порошков складывается из нескольких стадий: смешение дробленой смолы с наполнителями (например, с древесной мукой) в смесителе, внесение специальных добавок с последующим горячим вальцеванием смеси. В вальцах смесь превращается в однородную массу и затем поступает на дробление и тонкий помол в шаровые мельницы. Полученный однородный пресс-порошок перерабатывают в изделия непосредственно или с предварительным таблетированием.

Основным методом переработки пресс-порошков является горячее прессование. Слоистые пластики представляют собой материалы, спрессованные из нескольких слоев волокнистых наполнителей, пропитанных, или проклеенных термореактивной смолой.

Смола в процессе прессования при повышенной температуре отверждается, переходя в неплавкое и нерастворимое состояние и образуя монолитный материал с наполнителем. Слоистые материалы различают по природе применяемого наполнителя: текстолиты (наполнитель - ткани); стеклопластики - (наполнитель - стеклянное волокно или ткань); бумолит (наполнитель - бумага); древеснослоистые пластики - ДСП (наполнитель - древесный шпон, крошка).

Производство различных слоистых материалов однотипно; оно включает подготовку наполнителя и смолы; пропитку наполнителя раствором смолы (лаком), или ее водой эмульсией; сушку; нарезку листов; прессование листов. Слоистые пластики поддаются всем видам механической обработки, являясь ценным конструкционным материалом; их широко применяют в машиностроении, в электротехнике, в строительстве и т.п. Клеи, получаемые на основе фенолоформальдегидных и других смол, имеют универсальное применение, обладая способностью прочно соединять между собой поверхности как однородных, так и разнородных материалов (металлических и неметаллических). Промежуточный соединительный слой они образуют в результате химических превращений, характерных для термореактивных смол при нагревании, перехода линейной структуры макромолекулы в неплавкую, нерастворимую сетчатую (трехмерную) структуру. Клеевое соединение материалов обладает высокой прочностью, влаго - и термостойкостью, устойчивостью к воздействию микроорганизмов. Отличительная особенность использования клеев в технике - простота их приготовления и применения.

Наиболее распространены в промышленности жидкие клеи, обеспечивающие тесный контакт склеиваемых поверхностей. Их изготовляют растворением основного компонента клея - связующей смолы - в легко испаряющемся в растворителе. Испарение растворителя вызывает затвердение смолы и склеивание поверхностей. Жидкие клеи применяют также в виде эмульсий и суспензий смол.

Клеи применяют в производстве фанеры, слоистых пластиков, в ремонтной технике. В авиационной, электро- и радиотехнической промышленности, в ракетостроении все большее распространение находят так называемые конструкционные клеи, которые обеспечивают при склеивании металлов прочный клеевой шов, выдерживающий значительные напряжения. К универсальным конструкционным клеям относятся фенолоформальдегидные клеи БФ - 2, БФ - 4, ВГК - 18, эпоксидные клеи.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Характеристика оборудования для изготовления резиновых изделий. Расчет гнездности оснастки, исполнительных размеров формообразующих деталей, параметров шины, установленного ресурса оснастки. Материалы деталей, их свойства, технология переработки.

    курсовая работа [649,7 K], добавлен 30.10.2011

  • Пластические массы (пластмассы) как основной тип неметаллических материалов. Основные технологические и эксплуатационные свойства пластмасс. Термопластичные и термореактивные материалы. Классификация пластмасс в зависимости от их основного назначения.

    реферат [16,6 K], добавлен 10.01.2010

  • Пластмассами называются материалы, полученные на основе естественных и синтетических высокомолекулярных соединений полимеров. Технологические процессы изготовления деталей из пластмасс: прессование, литье под давлением и пневматическое формование.

    реферат [329,3 K], добавлен 18.01.2009

  • Материалы, используемые для изготовления ювелирных изделий, требования к металлам. Вставки, их характеристика и состав. Вспомогательные материалы и их описание, условия применения. Технология изготовления кольца, конструкция и принципы ухода за изделием.

    курсовая работа [130,9 K], добавлен 13.04.2015

  • Сущность процесса производства и использования химических продуктов в швейном производстве. Безниточная технология обработки деталей одежды. Термопластичные клеевые материалы. Характеристика процессов, применяемых для повышения формоустойчивости изделий.

    реферат [1,9 M], добавлен 16.02.2014

  • Материалы и инструменты, рабочее место ювелира. Инструменты для произведения ювелирных изделий. Литье по выплавляемым моделям в производстве украшений. Использование 3D-моделирования, применение формомассы, елки. Сущность центробежного и вакуумного литья.

    дипломная работа [6,2 M], добавлен 29.03.2013

  • Основные этапы изготовления швейных изделий: проектирование, подготовительно-раскройный, пошив, отделка. Материалы для изготовления деталей одежды, способы их соединения. Влажно-тепловая обработка швейных изделий. Дефекты при изготовлении одежды.

    реферат [33,5 K], добавлен 17.09.2009

  • Виды керамики, характеристика материалов, используемых для формования керамических изделий. Приготовление керамической массы. Полусухое и гидростатическое прессование. Различные варианты вибрационного формования. Специфика применения шликерного литья.

    реферат [678,6 K], добавлен 13.12.2015

  • Производство легких композитов на фторангидритовом вяжущем. Характеристики и минералогический состав фторангидрита. Исследование физико-технических свойств, структуры полистиролбетона. Технология производства изделий на основе фторангидритовых композиций.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 14.02.2013

  • Применение газосиликата для повышения теплозащитных свойств ограждающих конструкций жилых и общественных зданий. Технология производства стеновых блоков из газобетона. Номенклатура и характеристика изделий; сырьевые материалы, полуфабрикаты, оборудование.

    контрольная работа [3,7 M], добавлен 29.03.2014

  • Изготовление изделий из порошков металлов. Методы и средства технологии. Автоматизация всех технологических операций. Способы изготовления порошков. Одностороннее и двухстороннее прессование. Гидростатическое прессование. Защита деталей от коррозии.

    учебное пособие [1,6 M], добавлен 17.03.2009

  • Основные материалы для изготовления ювелирных изделий. Камни драгоценные, полудрагоценные и поделочные. Особенности производства ювелирных изделий. Сущность процесса полирования. Промывка ювелирных изделий. Чеканка, гравирование и эмалирование.

    реферат [52,1 K], добавлен 17.11.2011

  • Описание техники литья зубопротезных деталей по выплавляемым моделям из моделировочного воска в формах из огнеупорного материала по моделям. Борьба с усадкой сплавов и восковых композиций. Технология изготовления форм. Операции по обработке отливок.

    презентация [747,6 K], добавлен 16.04.2016

  • Материалы: формы поставки, типизация и приготовление сырья. Подготовка полимерного сырья. Прессование реактопластов, армированных волокнистых наполнителей и слоистых изделий. Конструкции и виды прессов для литьевого давления. Процесс снятия облоя.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 14.12.2014

  • Основные понятия литейного производства. Особенности плавки сплавов черных и цветных металлов. Формовочные материалы, смеси и краски. Технология изготовления отливок. Виды и направления обработки металлов давлением. Механизмы пластической деформации.

    презентация [4,7 M], добавлен 25.09.2013

  • Резины на основе изопреновых каучуков. Конструктивные особенности многогнездовых пресс-форм для прямого прессования резины. Расчет количества необходимого основного и вспомогательного оборудования. Контур регулирования температуры и сигнализации давления.

    дипломная работа [599,3 K], добавлен 15.11.2011

  • Основные типы сноубордов. Материалы, используемые для изготовления сноуборда. Три основных способа изготовления деревянной основы. Защита от внешних воздействий внутренних слоев доски. Экструдированный и спечёный скользяк. Новые композитные материалы.

    реферат [799,5 K], добавлен 19.02.2015

  • Сведения из истории происхождения мебели. Материалы, применяемые при её изготовлении. Породы древесины и их технологические свойства. Отделка изделий из нее. Выбор материала для журнального столика. Технология его изготовления и расчет себестоимости.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 14.05.2011

  • Процесс получения ювелирных изделий литьем по выплавляемым моделям. Особенности изготовления резиновых пресс-форм, восковых моделей, литейных форм. Этапы отделки и художественной обработки ювелирных изделий. Методы литья пластмасс, типы изделий.

    реферат [21,4 K], добавлен 16.05.2010

  • Изучение понятия, видов и свойств керамических материалов и изделий. Характеристика сырья и процесса производства керамических изделий. Исследование использования в строительстве как стеновых, кровельных, облицовочных материалов и заполнителей бетона.

    реферат [17,6 K], добавлен 26.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.