🗊 Презентация Полимеры. Полимерные материалы

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Полимеры. Полимерные материалы, слайд №1 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №2 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №3 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №4 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №5 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №6 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №7 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №8 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №9 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №10 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №11 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №12 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №13 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №14 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №15 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №16 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №17 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №18 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №19 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №20 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №21 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №22 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №23 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №24 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №25 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №26 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №27 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №28 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №29 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №30 Полимеры. Полимерные материалы, слайд №31

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Полимеры. Полимерные материалы. Доклад-сообщение содержит 31 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


ПОЛИМЕРЫ – вещества, молекулы которых состоят из большого числа повторяющихся группировок, соединенных между собой химическими связями.
Описание слайда:
ПОЛИМЕРЫ – вещества, молекулы которых состоят из большого числа повторяющихся группировок, соединенных между собой химическими связями.

Слайд 2


Полимеры. Полимерные материалы, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Полимеры. Полимерные материалы, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Полимеры. Полимерные материалы, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Полимеры. Полимерные материалы, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Полимеры. Полимерные материалы, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Диаграммы растяжения полимеров, находящихся в высокоэластическом состоянии 1 – аморфного термопласта; 2 –кристаллического; 3 – кристаллического при...
Описание слайда:
Диаграммы растяжения полимеров, находящихся в высокоэластическом состоянии 1 – аморфного термопласта; 2 –кристаллического; 3 – кристаллического при деформации с высокой скоростью

Слайд 8


Реакция отверждения эпоксидной смолы
Описание слайда:
Реакция отверждения эпоксидной смолы

Слайд 9


Полимеры получают двумя способами:
Описание слайда:
Полимеры получают двумя способами:

Слайд 10


Полимеры. Полимерные материалы, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Полимеры. Полимерные материалы, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Композиционные материалы Классификация и требования
Описание слайда:
Композиционные материалы Классификация и требования

Слайд 13


Наполнитель и матрица Композиционные материалы (композиты) представляют собой гетерофазные системы, полученные из двух или более компонентов с...
Описание слайда:
Наполнитель и матрица Композиционные материалы (композиты) представляют собой гетерофазные системы, полученные из двух или более компонентов с сохранением индивидуальности каждого из них. В строении композита выделяют наполнитель (армирующий компонент) и связующее (матрицу). Матрица связывает композицию (обеспечивает непрерывность), позволяет изготовить необходимую инженерную конструкцию и передавать внешние нагрузки к несущему упрочняющему компоненту. Наполнитель является разделенным компонентом и играет усиливающую или армирующую роль. Примеры композиционных материалов: алюминиевые сплавы, упрочненные борными или углеродными волокнами; бетон, армированный стальной проволокой; пластмасса, упрочненная стекловолокном; упрочненные нейлоном смолы. Примером естественного композиционного материала является дерево, в котором лигнин упрочнен волокнами целлюлозы.

Слайд 14


Характерные признаки Состав и форма компонентов материала определены заранее; компоненты присутствуют в количествах, обеспечивающих заданные свойства...
Описание слайда:
Характерные признаки Состав и форма компонентов материала определены заранее; компоненты присутствуют в количествах, обеспечивающих заданные свойства материала; материал является однородным в макромасштабе и неоднородным в микромасштабе (компоненты различаются по свойствам, и между ними существует явная граница раздела); полученный композиционный материал обладает свойствами, не присущими индивидуальным компонентам.

Слайд 15


Классификация
Описание слайда:
Классификация

Слайд 16


Полиматричные и полиармированные
Описание слайда:
Полиматричные и полиармированные

Слайд 17


Форма наполнителей
Описание слайда:
Форма наполнителей

Слайд 18


Полимеры. Полимерные материалы, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Полимеры. Полимерные материалы, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Полимеры. Полимерные материалы, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Волокнистые композиты Высокопрочные волокна воспринимают основные напряжения, возникающие в композиции при действии внешних нагрузок, и обеспечивают...
Описание слайда:
Волокнистые композиты Высокопрочные волокна воспринимают основные напряжения, возникающие в композиции при действии внешних нагрузок, и обеспечивают жесткость и прочность композиции в направлении ориентации волокон. Матрица обеспечивает совместное действие волокон за счет собственной жесткости и взаимодействия на границе матрица–волокно. Механические свойства определяются тремя основными параметрами: прочностью армирующих волокон, жесткостью матрицы и прочностью связи на их границе раздела. С уменьшением диаметра волокна уменьшается вероятность возникновения внутренних дефектов, размеры дефектов также уменьшаются – масштабный фактор. В результате повышается прочность волокна: например, стеклянная пластина имеет предел прочности при растяжении в  70 МПа, у тонкого же стекловолокна в  28005000 МПа.

Слайд 22


Микроструктура КМ ВКА-1 с алюминиевой матрицей, Микроструктура КМ ВКА-1 с алюминиевой матрицей, армированной 50 % волокнами бора
Описание слайда:
Микроструктура КМ ВКА-1 с алюминиевой матрицей, Микроструктура КМ ВКА-1 с алюминиевой матрицей, армированной 50 % волокнами бора

Слайд 23


Полимеры. Полимерные материалы, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Удельные характеристики композитов (ρ – плотность материала)
Описание слайда:
Удельные характеристики композитов (ρ – плотность материала)

Слайд 25


Требования к композитам К матрице и наполнителю предъявляются эксплуатационные и технологические требования. К эксплуатационным относятся требования...
Описание слайда:
Требования к композитам К матрице и наполнителю предъявляются эксплуатационные и технологические требования. К эксплуатационным относятся требования по механическим, электрическим и теплофизическим свойствам, плотности, стабильности свойств в определенном температурном интервале, химической стойкости и т.п. К технологическим требованиям относятся: возможность создания высокопроизводительного процесса изготовления изделий; совместимость наполнителя с материалом матрицы, т.е. возможность достижения прочной связи между ними.

Слайд 26


Характеристика композитов
Описание слайда:
Характеристика композитов

Слайд 27


Стёкла Основная масса стекол принадлежит к числу оксидных и в зависимости от химического состава подразделяется: по виду оксида-стеклообразователя...
Описание слайда:
Стёкла Основная масса стекол принадлежит к числу оксидных и в зависимости от химического состава подразделяется: по виду оксида-стеклообразователя (силикатные SiO2, боратные B2O3, фосфатные P2O5, германатные GeO2, алюминатные Al2O3, алюмосиликатные Al2O3SiO2, боросиликатные B2O3SiO2, алюмоборосиликатные Al2O3SiO2B2O3 и др.); по содержанию оксидов щелочных металлов (бесщелочные, не содержат оксидов щелочных металлов, но могут содержать оксиды щелочноземельных металлов MgO, CaO, BaO и др.; малощелочные; многощелочные). Производятся также: галогенидные стекла, главным образом на основе BeF2 (фторбериллатные стекла); халькогенидные  на основе элементов VIb подгруппы (S, Se, Te).

Слайд 28


Полимеры. Полимерные материалы, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Ситаллы и микалексы Ситаллы  стеклокристаллические материалы, получаемые путем направленной кристаллизации стекла. Содержание кристаллической фазы в...
Описание слайда:
Ситаллы и микалексы Ситаллы  стеклокристаллические материалы, получаемые путем направленной кристаллизации стекла. Содержание кристаллической фазы в ситаллах, в зависимости от условий их получения, – от 30 до 95 %. Размер кристаллов обычно 12 мм. Если свойства стекла в основном определяются его химическим составом, то для ситаллов решающее значение приобретают структура и фазовый состав. Электроизоляционные показатели ситаллов, как правило, превосходят показатели стекол того же химического состава: ситаллы имеют более высокие значения , Eпр и более низкий tg. Фотоситаллы  ситаллы, получаемые в результате кристаллизации специальных светочувствительных стекол, до термообработки подвергнутых ультрафиолетовому облучению. Микалекс  композиционный материал, состоящий из стекла, наполненного слюдяным порошком. Применение  изоляционные детали мощных приборов, где важна стойкость к воздействию высокой температуры (300350 С) и дуговых разрядов.

Слайд 30


Полимеры. Полимерные материалы, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31


Электрическая прочность твердых диэлектриков
Описание слайда:
Электрическая прочность твердых диэлектриков



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию