23.11.2018 в 21:25:50
СтранникXXI, ну да... Только автор сего сначала утверждал что изоляция выше 70 быстро дубеет. Ну и нашел "химико-научное обоснование" :)
23.11.2018 в 21:37:41
dokar написал: У меня в !5 году не вышло, ну да ладно проехали.
Прямо сейчас бы купил, если бы у меня не было газа. :) А самое смешное, что такие поверхности в основной массе продаются
23.11.2018 в 22:31:13
BV написал: СтранникXXI, ну да... Только автор сего сначала утверждал что изоляция выше 70 быстро дубеет. Ну и нашел "химико-научное обоснование" :)
BV, и обозвал это "стеклованием"? Да, забавно.
24.11.2018 в 02:03:51
BV написал:
Сан-Саныч написал: Radio, Все понятно, химию не знаете.
Давайте-ка ссылочку на Вашу химию?
{{Ладно. К сведению твердеть ПВХ начинает при 70 градусах, то есть становится как стекло. То есть жила 70 уже начинает ухудшать гибкость и пластичность изоляции}}
Сан-Саныч написал: Даже термин есть, стеклование.
Оба-на! ЭТО ТВЕРДОЕ "ПЯТЬ"!!! :D Поливинилхлорид 87 (81) градусов. Так чтож за температура-то? Какой ее смысл? Расскажите мне. Не, ну правда.... ;)
Сан-Саныч написал: Щас мы всех "специалистов" выведем на чистую воду :D
Ответьте на Вопрос выше....
BV, что хотите про стеклование услышать? Температура ниже которой пластик твердый и выше которой размягчается. Что Вас смутило? Для поливинилхлорида это от 70 до 80 градусов в зависимости от чистоты. По причине стеклование, например не применяют чистый полипропилен в строительстве судов так как ниже -8 корпуса становятся стеклянные. И? Вы же понимаете что понятие нахождения в пластичном и твердом состоянии для каждого полимера разные. Полипропилен имеет одну прочность ниже этой температуры. Полиэтилен другую. ПВХ в твердом состоянии , то есть ниже точки стеклования и применяется в кабелях. А выше ее он сползает с жил. А при многократных переходов и локальных перегрева, происходит тепловая деструкция. Точно также как фотодеструкция,для защиты от нее применяют светостабилизирующие добавки. Полиэтилен на теплицах разрушается не только от солнца но и от циклов замораживания/размораживания. Полипропилен также. У ПВХ этот переход около 80 градусов. Когда от твердого в мягкий переходит. И такие многократные переходы запускают процесс температурной деструкции, что в конечном итоге приводит к хрупкой изоляции
24.11.2018 в 16:08:53
Сан-Саныч написал: BV, что хотите про стеклование услышать? Температура ниже которой пластик твердый и выше которой размягчается. Что Вас смутило? Для поливинилхлорида это от 70 до 80 градусов в зависимости от чистоты.
Всё это, конечно, хорошо, но как это сочетается с
Сан-Саныч написал: Все понятно, химию не знаете. Ладно. К сведению твердеть ПВХ начинает при 70 градусах, то есть становится как стекло.
? Вы уж определитесь, твердеть начинает ПВХ после 70 градусов или размягчаться? А то и сами запутались, и людей путаете. :cool:
24.11.2018 в 16:19:21
СтранникXXI, Да ладно, никто не путается, все прозрачно и понятно.
Витрификация (или стеклование) характерна для аморфных веществ и возможна, когда между элементарными частицами вещества (атомами, молекулами, блоками) образуется достаточное количество связей, превышающее некоторое пороговое значение. В связи с этим существует некоторая пороговая температура, названная температурой стеклования (Tg). Ниже Tg аморфное вещество стеклообразно и ведет себя как твердое тело, а выше Tg оно жидкоподобно[1].
Витрификацию часто рассматривают как фазовый переход второго рода, в котором переохлажденный расплав при охлаждении ниже температуры стеклования, оставаясь аморфным, приобретает структуру стекла и свойства, аналогичные кристаллическим твердым телам[2]. Считается, что система химических связей в витрифицированном состоянии (стекле) имеет размерность Хаусдорфа-Безиковича такую же, как в кристаллах, — равную трем, а в расплавах она фрактальна и равна 2.55±0.05[3].
Для витрификации необходимо избежать образования кристаллической фазы при охлаждении. Практически любой расплав можно витрифицировать, то есть перевести в стеклообразное состояние. Некоторые расплавы (из стеклообразующих веществ) не требуют для этого быстрого охлаждения. Напротив, расплавы металлов требуют для витрификации (получения металлических стекол) чрезвычайно быстрое охлаждение.
24.11.2018 в 16:21:21
На самом деле, изоляция кабелей жидкая, а при нагреве становится стеклянной.
24.11.2018 в 18:22:14
СтранникXXI написал:
Сан-Саныч написал: BV, что хотите про стеклование услышать? Температура ниже которой пластик твердый и выше которой размягчается. Что Вас смутило? Для поливинилхлорида это от 70 до 80 градусов в зависимости от чистоты.
Всё это, конечно, хорошо, но как это сочетается с
Сан-Саныч написал: Все понятно, химию не знаете. Ладно. К сведению твердеть ПВХ начинает при 70 градусах, то есть становится как стекло.
? Вы уж определитесь, твердеть начинает ПВХ после 70 градусов или размягчаться? А то и сами запутались, и людей путаете. :cool:
СтранникXXI, я же писал что например у меня ПВС в фаре автомобиля стал хрупкий от перегрева. Стеклование это неравнозначно твердения от перегрева но это та температура от которой пластик становится хрупкий при переходе "туда-сюда" Если пластик полипропилен то в обычных условиях он мягкий. Для него это выше точки стеклование. Если температура опускается от -8 до -10 то без добавок чистый полипропилен становится хрупким. Поэтому не делают корпуса лодок из чистого полипропилена. То есть в нормальных условиях ПП находится выше точки стеклования. Но стоит его начать охлаждать-нагревать, он раскрошится и порвётся. ПВХ же постоянно находится выше точки стеклования. Стеклование это не твердение при повышении температуры а твердение при понижении. Просто разные пластики имеют разные свойства выше или ниже этой точки. ПВХ просто , поскольку его точка около 70-80, портится если температура колеблется около этой точки. То есть кабель нагрелся-остыл. Полипропилен портится при колебаниях -10 и так далее. Твердение оболочки жил это не стеклование а термическая деструкция. Выше 80 ПВХ начинает растекаться "соплями" а потом опять твердеет. Только полипропилен ниже точки стеклование становится как кусок льда а ПВХ приобретает привычную форму. Полипропилен выше точки стеклование это как обычная ПП пленка а ПВХ липкая стекающая масса То есть для одного вещества это "колется как сахар от лёгкого удара-просто твердый" а для другого "просто мягкий-почти расплав"
24.11.2018 в 18:34:08
Проектировщик. Химик. О сколько нам открытий чудных, готовит форум молодой :a
24.11.2018 в 18:48:14
Radio, В пекарне наверно - покрытые ИТ-105 стоят, и тишина... :D
24.11.2018 в 19:30:30
Rumato написал: СтранникXXI, Да ладно, никто не путается, все прозрачно и понятно.
Витрификация (или стеклование) характерна для аморфных веществ и возможна, когда между элементарными частицами вещества (атомами, молекулами, блоками) образуется достаточное количество связей, превышающее некоторое пороговое значение. В связи с этим существует некоторая пороговая температура, названная температурой стеклования (Tg). Ниже Tg аморфное вещество стеклообразно и ведет себя как твердое тело, а выше Tg оно жидкоподобно[1].
Витрификацию часто рассматривают как фазовый переход второго рода, в котором переохлажденный расплав при охлаждении ниже температуры стеклования, оставаясь аморфным, приобретает структуру стекла и свойства, аналогичные кристаллическим твердым телам[2]. Считается, что система химических связей в витрифицированном состоянии (стекле) имеет размерность Хаусдорфа-Безиковича такую же, как в кристаллах, — равную трем, а в расплавах она фрактальна и равна 2.55±0.05[3].
Для витрификации необходимо избежать образования кристаллической фазы при охлаждении. Практически любой расплав можно витрифицировать, то есть перевести в стеклообразное состояние. Некоторые расплавы (из стеклообразующих веществ) не требуют для этого быстрого охлаждения. Напротив, расплавы металлов требуют для витрификации (получения металлических стекол) чрезвычайно быстрое охлаждение.
Rumato, да я прикалываюсь просто, Вы что, не поняли?
24.11.2018 в 19:59:08
СтранникXXI, Неа :sorry: туплю.
25.11.2018 в 06:13:58
Собственно, вот такие характеристики плиты. Это к в вопросу выше о чугунных блинах
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу