русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Классификация дисперсных наполнителей


Дата добавления: 2015-08-06; просмотров: 681; Нарушение авторских прав


 

Единой и четкой классификации порошкообразных наполнителей не существует.

Наиболее часто применяются следующие разделения наполнителей:

- по происхождению:

1) природные или минеральные;

2) искусственные;

- по химическому составу (в большинстве случаев он определяет возможность использования наполнителя):

1) оксиды (например, оксид алюминия Al2O3 или корунд, глинозем; гидроксид алюминия Al(OH)3 или гиббсит);

2) соли (например, карбонат кальция СаСО3 или кальцит, известняк, мел, мрамор, арагонит; CaMg(CO3)2 или доломит; сульфат кальция CaSO4 или ангидрид; дигидрат сульфата кальция CaSO4•2H2O или гипс, белая земля);

3) силикаты (например, волластонит, каолин);

4) отдельные элементы (например, различные металлы, графит);

5) органические наполнители (например, каменный уголь или антрацит; древесная мука; лигнин).

Следует отметить, что химический состав поверхности многих наполнителей отличается от состава их объема. Так химический состав диоксида кремния выражается формулой ≡Si – O – Si ≡. Однако, в среднем на каждые 100 Å поверхности приходятся 3 Si – OH группы.

Технический углерод (сажа) состоит на 95÷99 % из углерода. Но его поверхность далеко не чистый углерод. На поверхности технического углерода находится очень много гидроксильных, карбоксильных, хиноидных и др. кислородсодержащих групп, кроме того, там имеется связанный водород. Наличие полярных групп на поверхности неполярных наполнителей существенно повышает адгезию частиц наполнителя к полярным полимерам.

Состав поверхности частиц наполнителя можно определить различными прямыми (ИК- и УФ-спектроскопия, рентгеновский анализ, пиролиз, титрование водной дисперсии) и косвенными (рН-метрия) методами.

 



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основные характеристики дисперсных наполнителей | Общая характеристика процесса смешения


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 2.078 сек.