Абсолютное разрывное удлинение
lp, мм, показывает увеличение длины волокна к моменту разрыва: lp=Lp-Lo, где Lp – длина образца к моменту разрыва, мм; L0 – начальная длина образца волокна, мм.
способность материала, вещества сохранять свои свойства при действии различных химических реагентов.
Разработан нанокомпозитный материал сегнетоэлектрик/полимер для термо- и хемостойких покрытий и планарных слоев с высокой диэлектрической проницаемостью. В качестве полимерной основы композита использован поли(о-гидроксиамид) – продукт поликонденсации 3,3'-дигидрокси-4,4'-диамино-дифенилметана и дихлорида изофталевой кислоты в амидном растворителе, а в качестве сегнетоэлектрического наполнителя - порошок промышленной керамики марки ЦТСНВ-1. В зависимости от режимов формирования полученных композитных покрытий значения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь составляли, соответственно, ε = (23 … 185), tgδ = (0.04 – 0.08). В отличие от компонентов композита полученный композитный материал вплоть до 300°С характеризуется термостабильностью электрофизических параметров. Полученный материал можно использовать для создания встроенных пленочных конденсаторов в электронике
Рассмотрены последние достижения в области синтеза полинафтилимидов и полипериленимидов, содержащих в основных цепях макромолекул шестичленные имидные циклы. Показано, что ряд синтетических подходов, разработанных в последние годы, позволяет получать эти соединения, обладающие высокими термои хемостойкостью, оптической проводимостью и электрографическими свойствами, в виде высокомолекулярных растворимых продуктов, легко перерабатываемых в изделия с применением традиционных методов.
lp, мм, показывает увеличение длины волокна к моменту разрыва: lp=Lp-Lo, где Lp – длина образца к моменту разрыва, мм; L0 – начальная длина образца волокна, мм.
специальные вспомогательные вещества, способствующие получению ровных окрасок за счет торможения истощения красильной ванны и сорбции красителя волокном.
это гладь, ластик, цепочка, трико, атлас.