Огнестойкие композиции на основе полибутилентерефталата
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Введение
Глава 1. Литературный обзор
1.1 Горение полимерных материалов
1.2 Влияние строения полимеров на их горючесть
1.3 Способы снижения горючести полимерных материалов
1.4 Замедление дымообразования
1.5 Основные антипирены, применяемые для повышения огнестойкости полимеров
1.6 Способы модификации слоистых силикатов
1.7 Структура полимерных композитов на основе монтмориллонита
1.8 Способы получения полимерных композитов на основе алюмосиликатов
1.9 Свойства полимерных композитов
Глава 2. Экспериментальная часть
2.1 Материалы и методики смешения
2.2 Приготовление образцов
2.3 Методика приготовления органоглины
2.4 Методика определения скорости горения
2.5 Определение коксового остатка
2.6 Измерение показателя текучести расплава (ПТР)
2.7 Измерение плотности
2.8 Статистическая обработка данных
Глава 3. Обсуждение результатов исследования
3.1 Оценка горючести композитов ВПЭТФ + органомодифицированный ММТ по скорости горения
"В химии нет отходов, есть только неиспользованное сырье" Д. И. Менделеев.
Как известно, развитие современной техники невозможно без исследования пластических масс, в особенности полимерных материалов с пониженной горючестью. Трудносгораемые и трудновоспламеняемые полимеры находят широкое применение в строительстве, машиностроении, электротехнике, авиа- и космической технике, быту.
Пожары, обусловленные воспламенением и горением полимерных материалов, ежегодно наносят большой ущерб различным отраслям экономики. При этом важно отметить, что горение полимеров сопровождается процессами, загрязняющими окружающую природную среду.
В настоящее время эффективным методом снижения горючести полимерных материалов является применение огнегасящих добавок - антипиренов (АП). Но большинство из них в процессе горения полимерных материалов образуют токсичные вещества, наносящие вред человеку и окружающей среде. В связи с этим актуальной является проблема понижения горючести полимеров эффективными и экологически чистыми системами-антипиренами. При этом важным является отказ от широко применяемых, но токсически небезопасных галогенсодержащих соединений, окислов сурьмы и т.д.
Глава 1. Литературный обзор
1.1 Горение полимерных материалов
1.2 Влияние строения полимеров на их горючесть
1.3 Способы снижения горючести полимерных материалов
1.4 Замедление дымообразования
1.5 Основные антипирены, применяемые для повышения огнестойкости полимеров
1.6 Способы модификации слоистых силикатов
1.7 Структура полимерных композитов на основе монтмориллонита
1.8 Способы получения полимерных композитов на основе алюмосиликатов
1.9 Свойства полимерных композитов
Глава 2. Экспериментальная часть
2.1 Материалы и методики смешения
2.2 Приготовление образцов
2.3 Методика приготовления органоглины
2.4 Методика определения скорости горения
2.5 Определение коксового остатка
2.6 Измерение показателя текучести расплава (ПТР)
2.7 Измерение плотности
2.8 Статистическая обработка данных
Глава 3. Обсуждение результатов исследования
3.1 Оценка горючести композитов ВПЭТФ + органомодифицированный ММТ по скорости горения
"В химии нет отходов, есть только неиспользованное сырье" Д. И. Менделеев.
Как известно, развитие современной техники невозможно без исследования пластических масс, в особенности полимерных материалов с пониженной горючестью. Трудносгораемые и трудновоспламеняемые полимеры находят широкое применение в строительстве, машиностроении, электротехнике, авиа- и космической технике, быту.
Пожары, обусловленные воспламенением и горением полимерных материалов, ежегодно наносят большой ущерб различным отраслям экономики. При этом важно отметить, что горение полимеров сопровождается процессами, загрязняющими окружающую природную среду.
В настоящее время эффективным методом снижения горючести полимерных материалов является применение огнегасящих добавок - антипиренов (АП). Но большинство из них в процессе горения полимерных материалов образуют токсичные вещества, наносящие вред человеку и окружающей среде. В связи с этим актуальной является проблема понижения горючести полимеров эффективными и экологически чистыми системами-антипиренами. При этом важным является отказ от широко применяемых, но токсически небезопасных галогенсодержащих соединений, окислов сурьмы и т.д.
Другие работы
Проектирование автоматизированных систем - Построение моделей объекта управления с использованием программного средства BPWIN на основе методологий DFD И IDEF3 - Вариант 3
maksimus
: 14 февраля 2016
Индивидуальная практическая работа №2 (ИПР2)
« Построение моделей объекта управления с использованием программного средства BPWIN на основе методологий DFD И IDEF3»
Вариант 3
Задача 1. Построить DFD-диаграмму для блока анализа данных по условиям эксплуатации. Анализ включает четыре операции: 1) сортировка данных по механическим нагрузкам; 2) сортировка данных по химическим условиям эксплуатации; 3) сортировка данных по электрическим характеристикам условий эксплуатации; 4) составление таблиц.
299 руб.
Лабораторная работа №13 «Цепи с операционными усилителями»
Александра13
: 20 апреля 2020
«Цепи с операционными усилителями»
Цель работы: расчет и экспериментальное исследование устройств, содержащих операционные усилители.
Работа содержит теоретическое исследование
100 руб.
Тепломассообмен СЗТУ Задача 5 Вариант 58
Z24
: 21 февраля 2026
По паропроводу, внутренний диаметр которого d1, движется пар со средней температурой, равной tж1, коэффициент теплоотдачи от пара к стенке α1, а температура окружающей среды tж2=20 ºС. Коэффициент теплопроводности стенки λст=48 Вт/(м·К),толщина стенки δст.
Определить тепловые потери в следующих случая:
а) при оголенном паропроводе, непосредственно охлаждаемом окружающей средой; интенсивность теплоотдачи от паропровода к среде определяется величиной коэффициента теплоотдачи α2;
б) при по
150 руб.
Контрольная работа по экологии. вариант №3
89370803526
: 26 июня 2020
Контрольная работа на тему:
"Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы распространения жизни в биосфере." и "Воздействие тепловых электростанций на окружающую среду."
Задача No2
Исходные данные:
1. Мышьяк мг/л - 0,10
2. Фенол мг/л - 0,002
3. Берилий мг/л - 0,0006
Задача No5
Дано: Ри, кВт= 350; τ, μкс= 2; F, Гц= 350; G= 15 000; S, м= 500
ТЕСТ 4
1. Что входит в абиотическую часть экосистемы пруда:
а) энергия Солнца, Н2О, СО2, О2 Са, азотные и фосфорные соли, аминокислоты, гуминовые кислоты, д
150 руб.