20. Элементоорганические полимеры.
Температурный предел работоспособности органических полимеров и материалов на их основе (~150 °С) удается преодолеть при использовании полимеров, в основной цепи которых нет углеродных атомов. Их называют элементоорганическими полимерами. Основная цепь таких макромолекул состоит из чередующихся атомов неорганических элементов (Al, Ti, В, Si и др.) и кислорода.
Первые из известных элементоорганических полимеров синтезированы в 1935 г. К. А. Андриановым с основной цепью макромолекулы из чередующихся атомов кремния и кислорода. Эти материалы получили название кремнийорганические полимеры, или полиорганосилоксаны.
Кремнийорганические полимеры получают путем поликонденсации низкомолекулярных кремнийорганических соединений. В зависимости от вида исходного соединения и параметров технологического процесса кремнийорганические соединения могут быть получены в виде полимеров с термопластичными или термореактивными свойствами. В зависимости от степени полимеризации макромолекулы они могут иметь различную консистенцию. При степени полимеризации до 30 кремнийорганические полимеры являются вязкими жидкостями, а при степени полимеризации до 30000 представляют собой каучукоподобную высокоэластичную массу.
Основным достоинством кремнийорганических полимеров является широкий интервал теплостойкости. Они – хорошие диэлектрики, их диэлектрические свойства мало изменяются в интервале температур –100...+350°С. Кремнийорганические полимеры инертны по отношению к органическим растворителям и маслам, они негигроскопичны, практически не смачиваются водой. На этом свойстве основано применение кремнийорганических полимеров в качестве водоотталкивающего средства. Нанесение кремнийорганических покрытий на монолитные материалы или пропитка пористых материалов кремнийорганическими жидкостями придает им водоотталкивающие свойства.
К недостаткам кремнийорганических полимеров следует отнести их низкую механическую прочность, вследствие чего композиты на кремнийорганическом связующем по прочности уступают композитам на фенолформальдегидных, полиэфирных и эпоксидных связующих.
Кремнийорганические полимеры нашли широкое применение в качестве высокотемпературной эластичной электроизоляции, теплостойких и химически стойких лаков и эмалей, теплостойких герметиков, каучуков и смазочных масел.
- 2. Классификация полимеров по структуре.
- 3. Классификация полимеров по молекулярной массе.
- 4. Молекулярная и надмолекулярная структура полимеров.
- 5. Типология полимеров.
- 6. Понятие о сополимерах.
- 7. Термопластичные полимеры. Примеры
- 8. Термореактивные полимеры. Примеры.
- 9. Пэнп и пэвп.
- 19. Основные разновидности промышленных полимеров и пластмасс.
- 20. Элементоорганические полимеры.
- 21. Термомеханические свойства и термомеханическая кривая.
- 22. Понятие о пластмассах.
- 23. Неорганические полимеры. Углерод. Алмаз.
- 24. Аморфные полимеры. Примеры.
- 25. Графит. Углеграфитовые материалы.
- 26. Аллотропные модификации углерода.
- 27. Твердость полимеров. Определение твердости по Бринеллю, по Роквеллу, по Виккерсу.
- 30. Графен. Фуллерены.
- 31. Слюда. Асбест.
- 32. Силикаты. Классификация. Тройная диаграмма.
- 33. Керамика. Технология керамики.
- 34. Классификация керамических материалов.
- 35. Порошковые графиты.
- 36. Керамика. Огнеупоры.
- 38. Стекло. Состав, структура.
- 41. Оптические и электрические свойства стекол.
- 42. Получение стекол.
- 44. Упрочение стекол, в т.Ч. Термическое.
- 45. Химическая стойкость стекол.
- 46. Применение стекол.
- 48. Классификация композиционных материалов (км) по виду матрицы.
- 49. Металлические матрицы км.
- 50. Полимерные матрицы км.
- 52. Классификация композиционных материалов по виду наполнителя:
- 53. Наполнители зернистые естественные.
- 54. Металлические порошки в качестве наполнителей км.
- 55. Технический углерод, аэросил в качестве наполнителей км.
- 61) Нитевидные кристаллы
- 62) Направления повышения прочности материалов
- 63) Элементарные полупроводники
- 64)Характеристика Кремния.
- 65)Характеристика Германия
- 66)67)68) Основные требования к полупроводниковым материалам.Сравнительная характеристика основных методов получения монокристаллов.Методы кристаллизации из расплава. Коэффициент сегрегации.
- 69) Метод Чохральского.
- 71) Методы кристаллизации из газовой фазы. Эпитаксия.
- 72) Формирование кремниевых эпитаксиальных пленок.
- 73) Метод получения р-n перехода
- 74) Основные подходы в планетарной технологии
- 75) Схема изготовления кремневого резистора
- 76) Бестигельная зонная плавка кремния.
- 77) Требования к подложкам. Получение защитных пленок.
- 78) Маркировка кремния. Акцепторы. Доноры. Поликристаллический кремний.
- 79) Полупроводниковые соединения. Принципы классификации.