(I) Հայեցակարգըէպօքսիդային խեժ
Էպօքսիդային խեժը վերաբերում է պոլիմերային շղթայի կառուցվածքին, որը պարունակում է երկու կամ ավելի էպօքսիդային խմբեր պոլիմերային միացություններում, պատկանում է ջերմակարգավորվող խեժի խմբին, ներկայացուցչական խեժը բիսֆենոլ A տիպի էպօքսիդային խեժն է։
(II) Էպօքսիդային խեժերի բնութագրերը (սովորաբար անվանում են բիսֆենոլ A տիպի էպօքսիդային խեժեր)
1. Էպօքսիդային խեժի անհատական կիրառման արժեքը շատ ցածր է, գործնական արժեք ունենալու համար այն պետք է օգտագործվի ամրացնող նյութի հետ համատեղ:
2. Բարձր կպչունության ամրություն. էպօքսիդային խեժային սոսինձի կպչունության ամրությունը սինթետիկ սոսինձների առաջատարն է:
3. Չորացման կծկումը փոքր է, էպօքսիդային խեժի կպչուն նյութի դեպքում կծկումը ամենափոքրն է, որի պատճառներից մեկը նաև էպօքսիդային խեժի կպչուն նյութի բարձր չորացման պատճառն է։
4. Լավ քիմիական դիմադրություն. եթերային խումբը, բենզոլային օղակը և ալիֆատիկ հիդրօքսիլային խումբը կարծրացման համակարգում հեշտությամբ չեն քայքայվում թթվային և ալկալային ազդեցություններից: Ծովի ջրում, նավթում, կերոսինում, 10% H2SO4, 10% HCl, 10% HAc, 10% NH3, 10% H3PO4 և 30% Na2CO3 լուծույթում կարելի է օգտագործել երկու տարի, իսկ 50% H2SO4 և 10% HNO3 լուծույթում սենյակային ջերմաստիճանում կես տարի ընկղմման դեպքում, 10% NaOH (100 ℃) լուծույթում մեկ ամիս ընկղմման դեպքում արդյունավետությունը մնում է անփոփոխ:
5. Գերազանց էլեկտրական մեկուսացում. էպօքսիդային խեժի քայքայման լարումը կարող է լինել ավելի քան 35 կՎ/մմ 6. Լավ գործընթացային կատարողականություն, արտադրանքի չափի կայունություն, լավ դիմադրություն և ցածր ջրի կլանում: Բիսֆենոլ A տիպի էպօքսիդային խեժի առավելությունները լավն են, բայց նաև ունի իր թերությունները. 1. Աշխատանքային մածուցիկություն, որը, կարծես, որոշ չափով անհարմար է կառուցվածքի համար 2. Չորացած նյութը փխրուն է, երկարացումը փոքր է: 3. Ցածր շերտազատման դիմադրություն: 4. Վատ դիմադրություն մեխանիկական և ջերմային ցնցումների նկատմամբ:
(III) կիրառումը և զարգացումըէպօքսիդային խեժ
1. Էպօքսիդային խեժի զարգացման պատմությունը. էպօքսիդային խեժի համար Շվեյցարիայի արտոնագիր է ստացել Պ. Կաստամը 1938 թվականին, առաջին էպօքսիդային սոսինձը մշակվել է Ciba-ի կողմից 1946 թվականին, իսկ էպօքսիդային ծածկույթը մշակվել է ԱՄՆ-ի SOCreentee ընկերության կողմից 1949 թվականին, իսկ էպօքսիդային խեժի արդյունաբերական արտադրությունը սկսվել է 1958 թվականին:
2. Էպօքսիդային խեժի կիրառումը. ① Ծածկույթների արդյունաբերություն. էպօքսիդային խեժը ծածկույթների արդյունաբերության մեջ պահանջում է ջրային հիմքով ծածկույթների ամենամեծ քանակը, ավելի լայնորեն կիրառվում են փոշե ծածկույթները և բարձր պինդության ծածկույթները: Կարող է լայնորեն օգտագործվել խողովակաշարային տարաներում, ավտոմեքենաներում, նավերում, ավիատիեզերական արդյունաբերությունում, էլեկտրոնիկայում, խաղալիքներում, արհեստներում և այլ ոլորտներում: ② էլեկտրական և էլեկտրոնային արդյունաբերություն. էպօքսիդային խեժի սոսինձը կարող է օգտագործվել էլեկտրական մեկուսիչ նյութերի համար, ինչպիսիք են ուղղիչները, տրանսֆորմատորները, կնքման համար նախատեսված խողովակները, էլեկտրոնային բաղադրիչների կնքումը և պաշտպանությունը, էլեկտրամեխանիկական արտադրանքը, մեկուսացումը և կապումը, մարտկոցների կնքումը և կապումը, կոնդենսատորները, դիմադրությունները, ինդուկտորները, թիկնոցի մակերեսը: ③ Ոսկե զարդերի, արհեստների, սպորտային ապրանքների արդյունաբերություն. կարող է օգտագործվել ցուցանակների, զարդերի, ապրանքանիշերի, սարքավորումների, ռակետների, ձկնորսական պարագաների, սպորտային ապրանքների, արհեստների և այլ ապրանքների համար: ④ Օպտոէլեկտրոնային արդյունաբերություն. կարող է օգտագործվել լուսադիոդների (LED), թվային լամպերի, պիքսելային լամպերի, էլեկտրոնային էկրանների, LED լուսավորության և այլ ապրանքների պարկուճացման, լցման և կապման համար: ⑤Շինարարական արդյունաբերություն. Այն նաև լայնորեն կօգտագործվի ճանապարհների, կամուրջների, հատակածածկույթների, պողպատե կոնստրուկցիաների, շինարարության, պատերի ծածկույթի, ամբարտակների, ինժեներական շինարարության, մշակութային մասունքների վերանորոգման և այլ ոլորտներում: ⑥ Սոսինձների, կնքանյութերի և կոմպոզիտների ոլորտ. ինչպիսիք են քամու տուրբինների շեղբերը, արհեստները, կերամիկան, ապակին և նյութերի միջև կապող այլ տեսակներ, ածխածնային մանրաթելային թերթային կոմպոզիտ, միկրոէլեկտրոնային նյութերի կնքում և այլն:
(IV) Բնութագրերըէպօքսիդային խեժի սոսինձ
1. Էպօքսիդային խեժային սոսինձը հիմնված է էպօքսիդային խեժի վերամշակման կամ փոփոխման բնութագրերի վրա, որպեսզի դրա աշխատանքային պարամետրերը համապատասխանեն կոնկրետ պահանջներին։ Սովորաբար էպօքսիդային խեժային սոսինձը պետք է ունենա նաև ամրացնող նյութ՝ օգտագործելու համար, և լիովին ամրանալու համար պետք է միատարր խառնվի։ Սովորաբար էպօքսիդային խեժային սոսինձը հայտնի է որպես A սոսինձ կամ հիմնական նյութ, ամրացնող նյութը՝ որպես B սոսինձ կամ ամրացնող նյութ (կարծրացուցիչ)։
2. Էպօքսիդային խեժի սոսնձի հիմնական բնութագրերը մինչև կարծրացումը արտացոլողներն են՝ գույնը, մածուցիկությունը, տեսակարար կշիռը, հարաբերակցությունը, գելացման ժամանակը, հասանելի ժամանակը, կարծրացման ժամանակը, թիքսոտրոպությունը (հոսքի դադարեցում), կարծրությունը, մակերեսային լարվածությունը և այլն: Մածուցիկությունը (Viscosity) կոլոիդի ներքին շփման դիմադրությունն է հոսքում, դրա արժեքը որոշվում է նյութի տեսակով, ջերմաստիճանով, կոնցենտրացիայով և այլ գործոններով:
Գելացման ժամանակըՍոսինձի կարծրացումը հեղուկ վիճակից պնդացման անցման գործընթաց է, որը սկսվում է սոսնձի ռեակցիայի սկզբից մինչև գելի կրիտիկական վիճակը և հակված է պնդացման ժամանակի, որը որոշվում է էպօքսիդային խեժի խառնման քանակով, ջերմաստիճանով և այլ գործոններով։
ԹիքսոտրոպիաԱյս բնութագիրը վերաբերում է կոլոիդին, որը դիպչում է արտաքին ուժերի (թափահարում, խառնում, թրթռում, ուլտրաձայնային ալիքներ և այլն) ազդեցությանը, որտեղ արտաքին ուժը հաստից բարակ է, երբ արտաքին գործոնների ազդեցության տակ կոլոիդի դերը վերադառնում է սկզբնական վիճակին, երբ երևույթի հետևողականությունը վերականգնվում է։
Կարծրություն: վերաբերում է նյութի դիմադրությանը արտաքին ուժերի նկատմամբ, ինչպիսիք են դրոշմումը և քերծվածքը: Տարբեր փորձարկման մեթոդների համաձայն՝ Շորի (Շորի) կարծրությունը, Բրինելի (Բրինելի) կարծրությունը, Ռոքվելի (Ռոքվելի) կարծրությունը, Մոհսի (Մոհսի) կարծրությունը, Բարկոլի (Բարկոլի) կարծրությունը, Վիկերսի (Վիչերի) կարծրությունը և այլն: Կարծրության և կարծրության չափիչի տեսակը կապված են լայնորեն օգտագործվող կարծրության չափիչի հետ: Շորի կարծրության չափիչի կառուցվածքը պարզ է, հարմար է արտադրության ստուգման համար: Շորի կարծրության չափիչը կարելի է բաժանել A տիպի, C տիպի, D տիպի, A տիպի՝ փափուկ կոլոիդ չափելու համար, C և D տիպի՝ կիսակարծր և կարծր կոլոիդների չափման համար:
Մակերեսային լարվածությունՀեղուկի ներսում մոլեկուլների ձգողականությունը, որպեսզի մակերևույթին գտնվող մոլեկուլները ներս մտնեն ուժի ազդեցության տակ, այս ուժը հնարավորինս նվազեցնում է հեղուկի մակերեսը և առաջացնում է մակերեսին զուգահեռ ուժ, որը հայտնի է որպես մակերեսային լարվածություն: Կամ հեղուկի մակերեսի երկու հարակից մասերի միջև փոխադարձ ձգողականությունը երկարության միավորի վրա մոլեկուլային ուժի դրսևորում է: Մակերևութային լարվածության միավորը Ն/մ է: Մակերևութային լարվածության մեծությունը կապված է հեղուկի բնույթի, մաքրության և ջերմաստիճանի հետ:
3. արտացոլելով բնութագրերըէպօքսիդային խեժի սոսինձՉորացումից հետո հիմնական հատկանիշներն են՝ դիմադրությունը, լարումը, ջրի կլանումը, սեղմման ամրությունը, ձգման ամրությունը, կտրման ամրությունը, շերտազատման ամրությունը, հարվածային ամրությունը, ջերմային աղավաղման ջերմաստիճանը, ապակե անցման ջերմաստիճանը, ներքին լարումը, քիմիական դիմադրությունը, երկարացումը, կծկման գործակիցը, ջերմահաղորդականությունը, էլեկտրահաղորդականությունը, եղանակային պայմաններին, ծերացման դիմադրությունը և այլն:
ԴիմադրությունՆկարագրեք նյութի դիմադրության բնութագրերը, սովորաբար օգտագործելով մակերևութային դիմադրություն կամ ծավալային դիմադրություն: Մակերևութային դիմադրությունը պարզապես նույն մակերեսային դիմադրության արժեքն է երկու էլեկտրոդների միջև, չափվում է դիմադրության արժեքով, միավորը՝ Ω: Էլեկտրոդի ձևը և դիմադրության արժեքը կարելի է հաշվարկել՝ միավոր մակերեսի վրա մակերևութային դիմադրությունը համատեղելով: Ծավալային դիմադրությունը, որը հայտնի է նաև որպես ծավալային դիմադրություն, ծավալային դիմադրության գործակից, վերաբերում է նյութի հաստության միջոցով դիմադրության արժեքին, որը կարևոր ցուցանիշ է դիէլեկտրիկ կամ մեկուսիչ նյութերի էլեկտրական հատկությունները բնութագրելու համար: Այն կարևոր ցուցանիշ է դիէլեկտրիկ կամ մեկուսիչ նյութերի էլեկտրական հատկությունները բնութագրելու համար: 1 սմ2 դիէլեկտրիկ դիմադրությունը արտահոսքի հոսանքի նկատմամբ, միավորը՝ Ω-մ կամ Ω-սմ: Որքան մեծ է դիմադրությունը, այնքան լավ են մեկուսիչ հատկությունները:
Ապացույցի լարումՀայտնի է նաև որպես դիմադրողականության լարման ուժ (մեկուսացման ուժ): Որքան բարձր է կոլոիդի ծայրերին ավելացված լարումը, այնքան մեծ է նյութի ներսում գտնվող լիցքը ենթարկվում է էլեկտրական դաշտի ուժի, այնքան մեծ է բախման իոնացման հավանականությունը, ինչը հանգեցնում է կոլոիդի քայքայմանը: Ամենացածր լարման քայքայումը կոչվում է օբյեկտի քայքայման լարում: 1 մմ հաստությամբ մեկուսիչ նյութի քայքայումը կատարելու համար անհրաժեշտ է ավելացնել կիլովոլտ լարումը, որը կոչվում է մեկուսիչ նյութի դիմադրողականության լարման ուժ, որը կոչվում է դիմադրողականության լարում, միավորը՝ կՎ/մմ: Մեկուսիչ նյութի մեկուսացումը և ջերմաստիճանը սերտ կապ ունեն: Որքան բարձր է ջերմաստիճանը, այնքան վատ է մեկուսիչ նյութի մեկուսացման աշխատանքը: Մեկուսացման ամրությունն ապահովելու համար յուրաքանչյուր մեկուսիչ նյութ ունի համապատասխան առավելագույն թույլատրելի աշխատանքային ջերմաստիճան, որը ցածր ջերմաստիճանում կարող է անվտանգ օգտագործվել երկար ժամանակ, այս ջերմաստիճանից բարձր արագությամբ կծերանա:
Ջրի կլանումըԱյն չափման միավոր է, որը ցույց է տալիս, թե որքանով է նյութը կլանում ջուրը։ Այն վերաբերում է որոշակի ժամանակահատվածում ջրի մեջ ընկղմված նյութի զանգվածի տոկոսային աճին որոշակի ջերմաստիճանում։
Ձգման ամրությունՁգման ամրությունը գելի ձգման առավելագույն լարումն է կոտրվելու համար։ Հայտնի է նաև որպես ձգման ուժ, ձգման ամրություն, ձգման ամրություն, ձգման ամրություն։ Միավորը ՄՊա է։
Կտրման ամրությունըՀայտնի է նաև որպես կտրման ամրություն, վերաբերում է այն միավորի միացման մակերեսին, որը կարող է դիմակայել առավելագույն բեռին միացման մակերեսին զուգահեռ, որը լայնորեն օգտագործվում է որպես MPa միավոր։
Պիլինգի ուժըՀայտնի է նաև որպես թեփոտման ուժ, այն առավելագույն վնասի բեռն է, որը մեկ միավոր լայնության վրա կարող է դիմանալ, ուժի գծի կարողության չափանիշ է, միավորը կՆ/մ է։
Երկարացումվերաբերում է կոլոիդին ձգման ուժի մեջ՝ տոկոսի սկզբնական երկարության աճի երկարության ազդեցության տակ։
Ջերմության շեղման ջերմաստիճանը: վերաբերում է կարծրացնող նյութի ջերմային դիմադրության չափմանը, կարծրացնող նյութի նմուշը ընկղմված է ջերմափոխանակման համար հարմար իզոթերմ ջերմափոխանակման միջավայրում, պարզապես հենված ճառագայթի տիպի ստատիկ ծռման բեռի տակ, չափվում է նմուշի ծռման դեֆորմացիան՝ ջերմաստիճանի նշված արժեքին, այսինքն՝ ջերմային շեղման ջերմաստիճանին, որը կոչվում է ջերմային շեղման ջերմաստիճան կամ HDT:
Ապակու անցման ջերմաստիճանըվերաբերում է կարծրացված նյութին ապակե ձևից ամորֆ կամ բարձր առաձգական կամ հեղուկ վիճակի անցմանը (կամ անցման հակառակը) մոտավոր միջին կետի նեղ ջերմաստիճանային տիրույթում, որը հայտնի է որպես ապակե անցման ջերմաստիճան, որը սովորաբար արտահայտվում է Tg-ով, ջերմակայունության ցուցանիշ է։
Կծկման չափաբաժինսահմանվում է որպես կծկման և կծկումից առաջ չափի հարաբերակցության տոկոս, իսկ կծկումը կծկումից առաջ և հետո չափերի տարբերությունն է։
Ներքին սթրեսվերաբերում է արտաքին ուժերի բացակայությանը, կոլոիդի (նյութի)՝ արատների առկայության, ջերմաստիճանի փոփոխությունների, լուծիչների և ներքին լարվածության այլ պատճառների պատճառով։
Քիմիական դիմադրությունվերաբերում է թթուներին, ալկալիներին, աղերին, լուծիչներին և այլ քիմիական նյութերին դիմադրելու ունակությանը։
Հրդեհային դիմադրությունվերաբերում է նյութի՝ կրակի հետ շփման ժամանակ այրմանը դիմադրելու կամ կրակից հեռու գտնվելիս այրման շարունակությունը խոչընդոտելու ունակությանը։
Եղանակային դիմադրությունվերաբերում է նյութի արևի լույսի, ջերմության և ցրտի, քամու և անձրևի և այլ կլիմայական պայմանների ազդեցությանը։
ԾերացումԿոլոիդային օքսիդի մշակման, պահպանման և օգտագործման գործընթացում արտաքին գործոնների (ջերմություն, լույս, թթվածին, ջուր, ճառագայթներ, մեխանիկական ուժեր և քիմիական միջավայրեր և այլն) ազդեցության տակ տեղի են ունենում մի շարք ֆիզիկական կամ քիմիական փոփոխություններ, որոնց արդյունքում պոլիմերային նյութը դառնում է փխրուն, ճաքճքող, կպչուն, գունաթափվում, ճաքճքում, կոպիտ բշտիկներ, մակերեսային կավճացում, շերտազատում, մեխանիկական հատկությունների աստիճանական վատթարացում, կորստի կորուստ և օգտագործման համար անընդունելի է։ Այս երևույթը կոչվում է ծերացում։ Այս փոփոխության երևույթը կոչվում է ծերացում։
Դիէլեկտրիկ հաստատունՀայտնի է նաև որպես տարողունակության արագություն, ինդուկցված արագություն (թափանցելիություն): Վերաբերում է օբյեկտի յուրաքանչյուր «միավոր ծավալին», «պոտենցիալ գրադիենտի» յուրաքանչյուր միավորում կարող է խնայել «էլեկտրաստատիկ էներգիա» (էլեկտրաստատիկ էներգիա)՝ որքանով: Երբ կոլոիդային «թափանցելիությունը» մեծ է (այսինքն՝ որքան վատ է որակը) և երկու անգամ մոտ է լարի հոսանքի աշխատանքին, այնքան դժվար է հասնել ամբողջական մեկուսացման ազդեցությանը, այլ կերպ ասած՝ այնքան ավելի հավանական է որոշակի աստիճանի արտահոսք առաջացնել: Հետևաբար, մեկուսիչ նյութի դիէլեկտրիկ հաստատունը ընդհանուր առմամբ, որքան փոքր է, այնքան լավ: Ջրի դիէլեկտրիկ հաստատունը 70 է, շատ քիչ խոնավություն, ինչը կհանգեցնի էական փոփոխությունների:
4. մեծ մասըէպօքսիդային խեժի սոսինձջերմամշակվող սոսինձ է, որն ունի հետևյալ հիմնական առանձնահատկությունները՝ որքան բարձր է ջերմաստիճանը, այնքան արագ է կարծրացումը, որքան շատ է խառը քանակը, այնքան արագ է կարծրացումը։ կարծրացման գործընթացն ունի էկզոթերմիկ երևույթ։
Շանհայի Օրիսեն նոր նյութերի տեխնոլոգիաների ընկերություն, ՍՊԸ
Բջջային՝ +86 18683776368 (նաև WhatsApp)
Հեռ․՝ +86 08383990499
Email: grahamjin@jhcomposites.com
Հասցե՝ Շանհայ, Սոնգցզյան շրջան, Սինբանգ քաղաքի Նոր Կանաչ ճանապարհ №398
Հրապարակման ժամանակը. Հոկտեմբերի 31-2024



