стержни и прутки сварочные по пластику
Любой ремонт, который выполняется при использовании электрод для пайки пластиковых изделий, считается качественным. Благодаря их использованию сварка получается прочной, почти как целая пластмасса, а иногда выглядит даже лучше заводских характеристик, предусмотренных изготовителем.
Важное качество при сварке – это умелая укладка планки мастером таким образом, чтобы деталь была максимально эффективной и не была помехой для других запчастей ремонтируемого оборудования.
Содержание
- Когда могут понадобиться электроды для пайки пластика?
- Особенности данных электродов
- Плюсы и минусы
- Обзор плоских электродов
- Как работать с плоскими электродами?
- Итог
Когда могут понадобиться электроды для пайки пластика?
Ремонтировать, используя плоские , можно почти все конструкции, изготовленные из пластмассы термопластичного характера.
К примеру пластиковые электроды используются для:
- ремонта бамперов;
- деталей в кузове или декоративных накладок;
- корпуса фар;
- различных баков и ёмкостей, куда заливают бензин или другую необходимую жидкость;
- ремонта деталей в салоне машины;
- других изделий из пластмассы, изготовленных из полипропилена.
Особенности данных электродов
Плоские электроды – это планки с разными размерами, изготовляемые из измененного под химической и вторичной обработкой. Такой материал обладает высокой сопротивляемости к разрыву или внешним повреждениям, имеет хорошую пластичность, высокую адгезию ко многим пластиковым сополимерам.
Одной из главных трудностей, которые возникают в период ремонтных работ пластиковых бамперов либо других деталей автомобиля, считается сварка таким образом, чтобы шов был прочный, похож на характеристики первоначального вида, а также максимально ровным.
Таблица характеристик пластмасс.Прочность может быть низкого уровня за счет особенностей материала, которые применяют при производстве деталей из пластика, а также активного процесса окисления в случае повышении температуры. Конструкция стареет, что провоцирует раннее повреждение.
Многие запчасти к машинам, изготовленные из пластмассы, термопласты или полимера могут сохранять свои функции при частом плавлении. Благодаря этому большинство запчастей в автомобиле поддается термическому процессу во время ремонтных работ.
Одними из самых популярных типов пластика, который применяется при машиностроении, считаются:
- полипропиленовый пластмассовый электрод – используется в ремонте машины с пластиковыми деталями;
- полиэтиленовый материал;
- полиамидовый;
- стироловый, акрилонитриловый, сополимерно-бутадиеный;
- полибутилнтерефталатовый.
Любой опытный мастер, который хоть раз паял при помощи электрода пластик, знает, что эти материалы ремонтопригодны.
Плюсы и минусы
Плоские электроды имеют существенный ряд преимуществ и небольшое количество недостатков. К последнему можно отнести лишь то, что необходим контроль над сварочным электродом для сварки пластика, чтобы он не перегревался и мог долго держать крепление.
К основным же достоинствам можно отнести следующие аспекты:
- Электроды не ограничены во времени, то есть, у них нет срока годности.
- Они имеют высокую прочность из-за особой структуры данных деталей.
Это можно увидеть при повторном повреждении бампера, трещина возникает не на месте шва, а рядом на пластмассе, которая не подлежит ремонту. - Детали удобны в эксплуатации.
Они являются однокомпонентными. Для работы с ними требуется лишь очистить поверхность и нагреть до необходимой температуры плавления плоский электрод. - Данные запчасти также обладают хорошей эластичностью.
Благодаря этому свойству деталь можно прикладывать в места, куда достаточно трудно добраться, делать первоначальные хитрые крепления появившихся трещин. - При использовании плоских планок качество ремонта будет высоким, а сам результат сохранится на долгое время без каких-либо дополнительных условий по уходу.
- В особых ситуациях можно восстановить не хватающие части пластика при помощи плоских планок.
Это производится накладыванием одного слоя поверх другого, образовывая необходимую для восстановления форму. - В составе рассматриваемых деталей отсутствуют вредные вещества, которые могут навредить здоровью.
Однако не стоит пренебрегать советом по поводу своевременного проветривания помещения. - Стоимость любого вида планок минимальная.
Это дает возможность специалисту сэкономить внушительную сумму, что позволяет потратиться на более дорогостоящие детали. При оптовой покупке деталей действует скидка. У каждого специализирующегося магазина она может быть индивидуальной. - Плоский электрод покрывает большую часть поверхности возле той части, где необходимо сварить шов.
Благодаря этой особенности нагрузки со сломавшегося места равномерно распределяются на нетронутые части. Это также дает дополнительную прочность креплению. - Если соблюдать правильную технологию сварочного процесса и эксплуатации рассматриваемых планок, то, при достаточном опыте и умении специалиста, можно значительно расширить возможности, позволяя сохранить исходную прочность материала.
- Также присутствует соотношение коэффициентов температурного расширения материала между планкой и ремонтированной деталью.
Обзор плоских электродов
Существуют несколько главных видов электрод, применяемых пластика. Их зачастую обозначают латинскими буквами: А, В и С. Классификация электродов делится только за счет толщины и ширины. Стандартной длиной является значение в 200 миллиметров.
Электрод группы «А» может включать в себя планки размером в 1х15.
Их используют для лицевых частей конструкции либо внутренних швов запчастей, где толщина достигает 4 миллиметров.
Плоские электроды вида «В» имеются в сварочных прутках в размере 1,3х18 для ремонтных работ бамперов. Их также можно использовать, чтобы сварить трещину или разлом, находящийся с внешней стороны конструкции с толщиной не больше 6 миллиметров.
Электроды типа «С» объединяет в себе планки размеров 1,5х20. Их можно применять в качестве усиливающей арматуры швов, на которые приходится увеличенная нагрузка во время работы различных запчастей. Толщина стенок не должна быть больше 10 миллиметров.
Кроме перечисленных методов эксплуатации, данные виды электродов можно применять, дабы нарастить отломавшиеся детали в пластиковых изделиях либо чтобы залатать любую образовавшуюся дыру.
Благодаря такой классификации можно быстро и точно подобрать необходимую планку под конкретный размер стенки.
К примеру, бампер можно отремонтировать плоской планкой из группы «А» либо «В» только там, где стенка не больше 3 миллиметров. В ином случае есть риск деформировать запчасть в момент остывания поверхности после совершенной работы.
https://youtu.be/0dkIduik2QU
Как работать с плоскими электродами?
При наличии задачи сварить между собой несколько частей пластика или провести ремонтные работы с пластиковым изделием, окажется самым легким и дешевым вариантом. В этих целях понадобится сварочное оборудование и плоский электрод к нему.
Чтобы швы были качественные и ровные, планка должна выдерживать высокую температуру сварочной горелки.
Отремонтированные бамперы являются одними из самых простых деталей для сварки между друг другом.
В целом принцип работы заключается в следующем:
- Необходимо разогреть сварочное оборудование до нужной температуры.
- Готовим пластик к процедуре, то есть, отделяем его от всей конструкции, по возможности, чистим его при помощи воды и мыла либо моющего средства.
Вытираем насухо. - Далее пластик необходимо зачистить.
Это выполняется при помощи наждачной бумаги, то гладкого состояния поверхности. - При помощи фольги, обмотанной по краям пластиковой поверхности, создается защита, чтобы планки не повредили ненужные части.
Внимательно проконтролируйте скрепление. - Вставляем планку в уже разогретое оборудование.
Детали будут действовать как направляющая линия для потока горячего воздуха в сварочном инструменте. - Медленно ведем кончиком инструмента по краю или месту крепления, чтобы приварить пластик друг к другу.
Движения должны быть стабильными и равномерными. - Оставьте пластиковые детали на несколько минут, чтобы они остыли.
- Очистите полученный шов при помощи наждачной бумаги до однородной концентрации.
Итог
Плоский электрод делится на определенные виды, чтобы им проще было пользоваться. Каждый вид применяется под конкретную толщину и прежде, чем начать эксплуатацию оборудования с целью выполнения той или иной задачи, необходимо знать все тонкости электродов.
виды, типы, характеристики, как выбирать и использовать
Время на чтение: 2 мин
2519
В наше время сварочные работы с полимерными соединениями перестали быть редкостью. Компании производят паяльники для работы с пластиковыми материалами в разных категориях стоимости.
Существуют паяльные приборы, подходящие для опытных сварщиков и для тех, кто только начинает работать с полимерами. Для мелких домашних работ любой может приобрести несложный в использовании аппарат и электроды к нему.
Ключевым элементом в сваривании пластика и других типов полимеров является пластмассовый электрод (пруток). Без этой сварочной детали сложно создать надежное сварочное соединение.
Что такое пластмассовые электроды для сварки полимеров и как с ними работать, будет рассказано далее.
Содержание статьиПоказать
- Общая информация
- Советы по подбору прутков
- Принципы применения
- Заключение
Общая информация
Заядлому автолюбителю нередко приходится сдавать в ремонтную мастерскую свой автомобиль для починки бампера. Человек делает это, не пытаясь разобраться в сути ремонтных работ.
Но если задуматься, автомобильные бамперы производят из пластиковых соединений. А разобравшись в том, что такое пластиковая сварка и прутки для спайки полимеров, можно починить свой автомобиль своими руками.
Электрод для полимеров («пруток пластиковый», «присадочная проволока для полимеров» и еще множество наименований) — это тонкая продолговатая проволока, которую производят из полимерного искусственного вещества.
Она выпускается в бобинах, либо штучно. В личном использовании более удобен поштучный вариант пластмассовых прутков.
Советы по подбору прутков
Пластмассовые прутки выпускаются в различных цветовых решениях
Специализированные компании производят пластиковую проволоку из разных типов полимерных соединений. Достаточно часто можно встретить проволоку АБС либо полипропиленовые электроды.
Это две основных, но не единственных разновидности. Количество видов пластиковых прутков соответствует количеству видов используемых для деталей полимерных соединений.
Этот факт имеет простое объяснение. Для качественной спайки полимерных изделий необходимо использовать электрод того же состава, что и деталь.
Изделия из пластмассы паяются пластмассовым электродом, из полипропилена низкого давления – электродом ПНД. Это – первейшее правило работы.
При подборе также значительную роль играет толщина и сечение присадочной пластмассовой проволоки. Диаметр электрода должен соответствовать диаметру отверстия насадки паяльника.
Превышение показателя может привести к тому, что пруток застрянет в приборе, а при недостаточном диаметре – выпадет. Следует помнить о соответствии с размером стыка деталей.
У пластиковых электродов существует три вида сечений – круг, треугольник, и плоская форма прутка. У каждого из них есть свое рабочее предназначение. Универсальность сечения в форме круга позволяет использовать его для большинства сварочных задач.
Для выравнивания неровности шва применяется резиновый валик. Если стык детали под углом, берется пруток в форме треугольника. Плоская форма рассчитана на пайку стыков в одной плоскости.
Работая плоским пластмассовым электродом с такими деталями не нужно потом разглаживать соединение.
Принципы применения
Сварочная работа с пластиковой присадочной проволокой не требует большого опыта. Справиться с ней может и новичок. Началом работы будет подготовительный этап. Поверхность детали очищается от грязи, следов посторонних веществ и неровностей.
В зависимости от материала можно использовать наждачку, шлифмашинку, либо напильник. Это упрощает процесс дальнейшей работы, и улучшает качество соединения. Созданные на ровной, чистой поверхности швы более долговечны.
Пластиковые электроды с сечением в форме круга тоже подготавливается к работе. У них затачивается край прутка, что существенно помогает в сварке.
Если есть сварочный экструдер, то он оснащен отверстием для присадочной проволоки. Электрод вставляется в это отверстие, далее включается прибор.
Происходит нагрев прутка, после которого сопло прикладывается к стыку деталей и включается подача. Расплавленный электрод подается к прижатому концу сопла, остается только провести ним вдоль сварочного стыка.
Если есть сварочный фен, то принцип действий изменяется. В таком случае присадочная проволока своим краем прикладывается к поверхности стыка. Фен включается и при его помощи свободной рукой пластмассовый или пластиковый пруток равномерно прогревается до стадии плавления.
Далее все происходит по той же схеме, что и при работе с паяльником.
Во время работы пластмассовый электрод должен оплавляться с подходящей для создания равномерного соединения скоростью. Это не должно происходить очень быстро либо очень медленно. Скорость плавки должна соответствовать скорости формирования шва.
Подавать проволоку нужно с небольшим усилием, прижимая край сопла к поверхности детали. Это улучшает равномерность соединения.
В случае если после завершения работы на поверхности шва остался излишек пластмассовой проволоки, его можно убрать. Для этого соединение немного прогревается, лишняя часть срезается. Важно не перегреть шов и не допустить его деформацию.
Заключение
Подбор пластикового или пластмассового электрода происходит в соответствии с составом детали, которая будет свариваться.
Не нужно игнорировать этап подготовки к работе – очистка детали от неровностей и загрязнений повышает качество работы.
Соблюдение правил и инструкций по работе с полипропиленовыми веществами упростит задачу, позволив спаять детали даже новичку.
ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РЕМОНТА ПЛАСТИКА РОМ
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РЕМОНТА ПЛАСТИКА РОМКаталог
- Товары
- Товары
- FENIXA
- Tr.
MF
- ТАРА Перинт
- ROBERLO
- MIRKA
- MIRKA
- ABRALON J
- Круги Q.
SILVER
- Полосы IRIDIUM
- Круги GOLD MULTIHOLE
- Круги AUTONET
- Полосы AUTONET
- ABRALON
- Круги ABRANET
- Круги POLARSTAR
- Полосы GOLD
- Круги GOLD 15 отв.
- MIROX
- Полосы ABRANET
- Скотч брайт
- Полироли
- Водостойкая шлиф.
бумага
- Инструменты
- AVE
- AVE
- Аэрозоль
- Грунты
- Маск.
бумага (ПромПолиграф)
- Разбавитель Арикон Трейд
- 3М
- Фильтра для камер
- KAPCI
- KAPCI
- Грунты и добавки
- Разбавители
- Шпатлевки
- U-Seal
- IWATA
- RoxelPro инструмент
- DUR
- REOFLEX
- Электро Инструмент
- RoxelPro
- FARECLA
- SUNMIGHT
- JETAPRO
- DYNA
- DYNA
- DYNA PRO
- Лаки/Отвердители к лакам
- Грунты/Отвердители к грунтам
- Разбавители/Обезжириватели
- 2K TC PRO
- Пистолеты продувочные
- HIQ
- JTAPE
- SATA
- SATA
- Краскопульты
- Ремкомплекты
- Devilbiss
- BAMPERUS
- Перчатки ИНТЕНСИВ
- MENZERNA
- LESONAL
- LESONAL
- Компоненты Basecoat SB
- Разбавители/Обезжириватели
- Лаки/Отвердители
- Грунты
- Шпатлевки/Добавки
- Компоненты 2K Topcoat
- Sikkens
- Sikkens
- Autobase PLUS
- Разбавители/Обезжириватели
- Лаки/Отвердители
- Шпатлевки
- Цветные грунты Colorbuild Plus
- Грунты/Отвердители к грунтам
- Добавки
- ВТ
- Autocryl Plus
- MIOGARD
- LORITONE
- LORITONE
- Грунты/Отвердители
- Обезжириватели
Лакокрасочные материалы
для малярно кузовного ремонта
Заказать звонок
Главная \ Продукция \ Материалы для ремонта пластмасс от Bamperus \ ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РЕМОНТА ПЛАСТИКА РОМ
Полиацеталь обозначается на детали как РОМ.
Полиацеталь для ремонта пластика РОМ
Размеры:
Длина: 200мм
Ширина: 15-16 мм
Толщина: 1,5 мм
Изготовлен на нашем производстве из германского сырья. Цвет черный
РОМ — полиацеталь часто встречается в пластмассах, используемых современными производителями. Из него обычно изготавливаются корпуса, например, форсунок, омывателей фар, разного рода крепления, бывает корпуса бензонасосов, размещенных в бензобаках, крепления бамперов, защелки у крыла и прочее.
Видеоурок по работе с POM на примере восстановления крепления на корпусе форсунки-омывателе фары
еще пример
Оставьте заявку !
Copyright © 2020
Политика конфиденциальности
Создание сайта: megagroup. ru
Пластмассовые электроды для сварки и пайки: что это такое?
Екатерина
Сейчас сварка и пайка полимеров — не такое уж редкое дело. Производители выпускают паяльники для пластика во всех ценовых категориях и для любых категорий мастеров: от новичков до профессионалов. Теперь каждый может купить простенький паяльник и пластиковые электроды, чтобы выполнить мелкий ремонт у себя или у соседа.
Пластмассовые искусственные электроды или прутки — обязательный компонент пайки искусственных полимеров. Без них можно сформировать шов, но это будет непросто и некачественно. В этой статье мы кратко расскажем, что собой представляют электроды для пластиковых деталей и как их использовать в своей работе.
Содержание статьи
- Общая информация
- Как выбрать?
- Как использовать?
- Вместо заключения
Общая информация
Как часто вам приходилось отвозить машину в мастерскую для ремонта бампера? Если вы заядлый автолюбитель, то наверняка не раз. Возможно, раньше вы не вдавались в особенности ремонта. Поэтому мы хотим обратить ваше внимание на это. Ведь бампера изготавливаются из пластика. А электроды сварочные по пластику — это главные герои нашей статьи. После прочтения вы сможете самостоятельно выполнить ремонт бампера в гараже.
Итак, пластиковый электрод (он же пластиковый пруток, пластиковая проволока, электроды для ремонта бамперов и еще с десяток различных названий) — это тонкий продолговатый пруток, изготовленный из искусственного полимера. Выпускается как поштучно, так и в катушках. Поштучные прутки более удобны в домашней пайке, чем катушки.
Как выбрать?
Производители изготавливают пластиковые электроды из самых разнообразных полимеров. Чаще всего используются так называемые ABS прутки или PP прутки (главный компонент — полипропилен). Но на этих двух разновидностях типы пластиковых прутков не заканчиваются. На рынке представлено столько же типов пластиковых электродов, сколько существует разновидностей самого пластика.
Такое большое разнообразие объясняется просто. Для пайки детали из какого-нибудь полимера необходимо использовать пруток из того же материала. Проще говоря, если деталь изготовлена из полипропилена или ПНД, то и электрод должен быть из полимера или ПНД соответственно.
Также при выборе пластмассового электрода обращайте внимание на толщину и сечение прутка. Толщина прутка должна подходить под диаметр выходного отверстия на вашем паяльнике, и совпадать с величиной стыка. Если выбрать слишком толстый пруток, он при плавлении может застрять в паяльнике. А если выбрать слишком тонкий, то он может выпадать из стыка, если тот достаточно широкий.
Также электроды для сварки пластика могут иметь различное сечение. Присмотритесь: одни прутки круглые, вторые треугольные, а третьи вовсе плоские. Каждое сечение предназначено для определенных работ. Круглое сечение универсальное, его можно использовать при большинстве типов пайки пластика. Только полученный шов необходимо разровнять с помощью резинового валика. Треугольный пруток хорошо зарекомендовал себя при пайке деталей, состыкованных под углом. А плоский пруток подойдет, если детали стыкуются в одной плоскости. Тогда не придется разглаживать шов валиком, как в случае с прутками круглого сечения.
Как использовать?
Сварка пластмассовыми электродами достаточно проста даже для новичка. Начать необходимо с очистки поверхности от загрязнений и следов масла. Для очистки можно использовать различные приспособления: от наждачной бумаги и напильника до шлифовальной машинки. Все зависит от степени загрязнения. Очистка нужна для улучшения качества пайки. На очищенной поверхности швы куда качественнее и долговечнее.
Если вы используете стержни для сварки пластика с круглым сечением, то перед пайкой необходимо заточить их концы.
Теперь посмотрите, какой у вас паяльник. Скорее всего, это сварочный экструдер с отверстием под пруток. Вставьте электрод в аппарат и включите его. Затем нужно подождать, пока нагреется пруток, приложить сопло экструдера к стыку и нажать кнопку подачи прутка. Он в расплавленном виде будет подаваться к стыку, а вам останется вести паяльник в нужном направлении.
Если вы используете менее профессиональный инструмент (например, сварочный фен) то возьмите пруток в одну руку и приложите его конец к стыку. В другую руку возьмите фен. Включите его и начините равномерно прогревать пруток, чтобы он начал плавиться. Дальнейшие действия такие же, как и при пайке экструдером.
Читайте также: Особенности и способы применения сварочного фена
Электрод для пайки не должен плавиться слишком быстро или слишком медленно. Постарайтесь опытным путем определить оптимальную скорость плавления и ведения прутка. Шов должен формироваться равномерно. При пайке подавайте пруток с небольшим усилием. Так, чтобы он немного прижимался к стыку. Тогда шов заполнится равномернее.
Велика вероятность, что во время пайки вы не израсходуете весь пруток, и его излишек может остаться на поверхности стыка. Чтобы убрать излишки прогрейте их и срежьте канцелярским ножом.
Вместо заключения
Похожие публикации
Электроды для сварки пластика в Украине. Цены на Электроды для сварки пластика на Prom.ua
Пластик для пайки — PP/EPDM — 200 грамм — пластмассовые электроды для пайки бамперов
На складе в г. Хмельницкий
Доставка по Украине
250 грн/упаковка
Купить
ПластМайстер
Пластик для пайки — РС — 500 грамм — поликарбонат
На складе в г. Хмельницкий
Доставка по Украине
590 грн/упаковка
Купить
ПластМайстер
Пластик под пайку — PPТ40 — 100 грамм — Полипропилен с тальком для сварки (пайки) пластика
На складе в г. Хмельницкий
Доставка по Украине
150 грн/упаковка
Купить
ПластМайстер
Прутки для пайки — PPТ40 — 1 кг. Полипропилен с тальком для сварки (пайки) пластика
На складе в г. Хмельницкий
Доставка по Украине
1 250 грн/упаковка
Купить
ПластМайстер
РС/ABS — 100 грамм — прутки (электроды) для сварки (пайки) пластика
На складе в г. Хмельницкий
Доставка по Украине
135 грн/комплект
Купить
ПластМайстер
РС/ABS — 100 грамм — прутки (электроды) для сварки (пайки) пластика
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
133 грн/комплект
Купить
R-MISS
Пластиковые сварочные прутки — РС/ABS — 1 килограмм
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
989 грн/кг
Купить
R-MISS
РВТ — 100 грамм — электроды для сварки и пайки пластика
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
133 грн/комплект
Купить
R-MISS
Присадка для пайки пластика — РВТ — 500 грамм
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
589 грн/комплект
Купить
R-MISS
Электроды для пайки пластика — РВТ — 1 килограмм
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
988 грн/кг
Купить
R-MISS
Электроды (прутки) для сварки пластика (6 шт., акрилонитрил, бутадиен, стирол) TRISCO KTPS06-ABS
Доставка по Украине
188 — 220 грн
от 30 продавцов
203 грн
Купить
MINISTROYMARKET
Электроды для сварки пластика ABS- 50 грамм
Доставка из г. Ровно
70 грн
Купить
garazhOk Потрібних речей
Электроды для сварки пластика — РС 100 грамм (ПОЛИКАРБОНАТ)
Доставка из г. Ровно
135 грн/упаковка
Купить
garazhOk Потрібних речей
Электроды для сварки пластика — PP 100 грамм — полипропилен белый
Доставка из г. Ровно
990 грн/комплект
Купить
garazhOk Потрібних речей
РС/ABS — 100 грамм — прутки (электроды) для сварки (пайки) пластика
Доставка из г. Ровно
135 грн/комплект
Купить
garazhOk Потрібних речей
Смотрите также
РВТ — 100 грамм — электроды для сварки и пайки пластика
Доставка из г. Ровно
135 грн/комплект
Купить
garazhOk Потрібних речей
Электроды (прутки) для сварки пластика (6 шт., акрилонитрил, бутадиен, стирол) TRISCO KTPS06-ABS
На складе
Доставка по Украине
189 грн
Купить
Lekotools.com.ua
Пластиковые сварочные прутки — РС/ABS — 1 килограмм
На складе в г. Хмельницкий
Доставка по Украине
990 грн/кг
Купить
ПластМайстер
Электроды для сварки пластика — PP 100 грамм — полипропилен белый
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
133 грн/комплект
Купить
R-MISS
РРО (РРЕ) — 100 грамм — прутки, электроды для пайки пластика
На складе в г. Хмельницкий
Доставка по Украине
135 грн/упаковка
Купить
ПластМайстер
Пластик под пайку — PPТ40 — 100 грамм — Полипропилен с тальком для сварки (пайки) пластика
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
148 грн/упаковка
Купить
R-MISS
Електроди (прутки) для зварювання пластику (6 шт., акрилонітрил, бутадієн, стирол) TRISCO KTPS06-ABS
Доставка по Украине
189 грн
Купить
ТОВ»ПРОФПОСТАЧ»
Припой для пайки пластмасс — РРО (РРЕ) — 500 грамм
На складе в г. Хмельницкий
Доставка по Украине
590 грн/комплект
Купить
ПластМайстер
Прутки для пайки — PPТ40 — 1 кг. Полипропилен с тальком для сварки (пайки) пластика
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
1 248 грн/упаковка
Купить
R-MISS
РРО (РРЕ) — 1 килограмм — прутки, электроды для сварки, пайки пластика
На складе в г. Хмельницкий
Доставка по Украине
990 грн/кг
Купить
ПластМайстер
ABS пластик — 100 грам — прутки (електроди) для зварювання (пайки) пластмас
Доставка из г. Тернополь
120 грн/упаковка
Купить
Ozon Shop
Пластик для пайки бамперов — PPТ40 — (200 грамм) — Полипропилен с тальком
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
278 грн/упаковка
Купить
R-MISS
Припой для пайки пластика — РОМ — 500 грамм
На складе в г. Хмельницкий
Доставка по Украине
590 грн/упаковка
Купить
ПластМайстер
Шнур для пайки пластика — РОМ — 1 килограмм — прутки для ремонта пластмасс
На складе в г. Хмельницкий
Доставка по Украине
990 грн/кг
Купить
ПластМайстер
виды, типы, характеристики, как выбирать и использовать
Главная / Электроды
Назад
Время на чтение: 2 мин
0
1116
В наше время сварочные работы с полимерными соединениями перестали быть редкостью. Компании производят паяльники для работы с пластиковыми материалами в разных категориях стоимости.
Существуют паяльные приборы, подходящие для опытных сварщиков и для тех, кто только начинает работать с полимерами. Для мелких домашних работ любой может приобрести несложный в использовании аппарат и электроды к нему.
Ключевым элементом в сваривании пластика и других типов полимеров является пластмассовый электрод (пруток). Без этой сварочной детали сложно создать надежное сварочное соединение.
Что такое пластмассовые электроды для сварки полимеров и как с ними работать, будет рассказано далее.
- Общая информация
- Советы по подбору прутков
- Принципы применения
- Заключение
Инструменты и расходные материалы
- Паяльник. Для пайки пластика подойдёт любой прибор, можно взять обычный электрический паяльник (использование инструмента мощностью выше 50 Вт значительно облегчит пайку) либо же менее популярные виды паяльников — газовый, термовоздушный и инфракрасный. Все устройства имеют свои преимущества и недостатки. Выбирать следует, основываясь на собственном опыте и предпочтениях, либо из того что имеется.
- Ножницы. Подойдут простые хозяйственные ножницы или канцелярский нож.
- Металлическая сетка — сетка с ячейками в 1 мм. Сетка позволит скрепить соединение обломков пластика. Приобрести данную сетку можно в строительном магазине, если же нет такой возможности, используйте старый воздушный фильтр.
- Грунт. Подойдёт самый обычный автомобильный грунт.
- Шпатлевка. Лучше использовать специальную шпаклевку для пластика, чтобы выровнять поверхность запаянного участка.
- Наждачная бумага. Для грубой шлифовки — 40 и 80 номера, а для чистовой обработки 800.
- Ветошь – она используется для удаления загрязнений с рабочей поверхности.
- Пластиковый припой (используйте часть старого бампера). Применяется в тех случаях когда бампер сильно поврежден, раскололся на маленькие части, и трещина не стягивается. Кусок пластика от старого бампера применяется в качестве заплатки.
- Термофен. Понадобится для устранения деформации бампера. Нагретый пластик легко гнётся благодаря чему можно вернуть бамперу первоначальный вид.
Чтобы избежать ненужных трат, лучше купить ремкомплект. Обычно такие наборы включают в себя наждачную бумагу черновой и чистовой обработки, ретушь, грунт, наполнители. Такой комплект обойдется вам значительно дешевле, чем приобретать материалы отдельно, так как в них обычно используют небольшую фасовку.
Советы по подбору прутков
Пластмассовые прутки выпускаются в различных цветовых решениях
Специализированные компании производят пластиковую проволоку из разных типов полимерных соединений. Достаточно часто можно встретить проволоку АБС либо полипропиленовые электроды.
Это две основных, но не единственных разновидности. Количество видов пластиковых прутков соответствует количеству видов используемых для деталей полимерных соединений.
Этот факт имеет простое объяснение. Для качественной спайки полимерных изделий необходимо использовать электрод того же состава, что и деталь.
Последовательность действий при пайке повреждённого бампера
- Первым делом необходимо расчистить рабочее место, будь то верстак, стеллаж или стол.
Сняв бампер с автомобиля, расположить его на ровной поверхности и надёжно зафиксировать.
- Тщательно отмыть бампер снаружи и изнутри (обычное средство для мытья посуды справится с этой задачей).
- Обезжирить место пайки с каждой стороны, поверхность должна быть чистой и сухой.
- Перед началом пайки трещин необходимо убедиться, не имеет ли бампер деформации, поскольку это может значительно затруднить стяжку разрывов. Чтобы вернуть первоначальную форму бамперу, необходимо нагреть пластик при помощи фена. Для этого по всей толщине пластика нагреть бампер в месте деформации и выдавить вмятину. Выправлять вмятину лучше тупым предметом (это может быть деревянный брусок или же рукоять отвёртки), после чего охладить это место влажной тряпкой. Работая феном, пользуйтесь ветошью и выправляйте горячий пластик в перчатках, это поможет уберечь ваши руки от ожогов.
- Удалить весь лак и краску в местах, где будет осуществляться пайка. Используйте металлическую щетку или крупнозернистую наждачную бумагу.
- Необходимо тщательно очистить и обезжирить не только повреждённый участок, но и рядом находящееся пространство.
- Чтобы устранить дальнейший рост трещин, их концы необходимо засверлить.
- После этого приступить к пайке. В местах плотного соприкосновения краёв трещины прихватить пластик небольшими напайками, делать это нужно максимально точно.
- Спаяв основные места трещины, необходимо дождаться пока пластик застынет. Определить, застыл пластик или нет, просто: полужидкий пластик блестит, а полностью застывший имеет матовую текстуру.
- Далее нужно подогнать отколовшиеся куски бампера. Прикладывая к трещине осколок, подрезать мешающие края. Таким же способом прихватить их к бамперу.
- Тщательно зашлифовать место спайки, нанести грунт, краску и лак.
Чем лучше паять пластиковые бампера машин?
Всем добрый день ,по порядку если заниматься пайкой не професионально -подойдет обычный паяльник на ватт100-150 ,жало максимально задвинуть во внутрь паяльника хватит вылета 1,5-2см ,кончик затачиваем на 60-70 градусов ,
подготавливаем бампер- соединяем две лопнувшие чясти встык (ФАСКУ НЕ СНИМАЕМ),делаем паяльником пару -тройку точечных пропаек и сразу их охлаждаем мокрой тряпкой (под пропайкой имеется- в одной точке делаете как бы ров жалом и заполняете- заглаживаете тем что повылазило по бокам)
потом проходите по всей длинне шва паяльником как плугом ,примерно на половину толшины пластика-получяется хорошая и нужная фаска шо повылазило по бокам акуратно срезаем канцелярским ,сапожным ножом
наружную окраску в раёне шва расчищяем вчистую до пластика примерно на сантиметр по сторонам (подойдет болгарка с кругом покрытым сегментами наждачки зерно100-120) при этом счищяя краску не перегрейте пластик ,тоесть лёгкими касаниями,хотя лутше этого не делать ,так как потом всёравно чистить шов после пайкки
подготовка эллектродов (надо было поставить в начале всего списка)определяем тип пластика ,обычно на всём автомобильном пластике есть маркировка (гдето внутри )как правило это АВС илиРР все дописи к этим маркам типа РРЕВ итд врядли помешают процессу и дальнейшей эксплуатации :)НО на каждом бампере есть дополнительные ребра жосткости ,или невидимые глазу нижние кромки с которых если обрезать на эллектроды около 1-0,5 см никто не заметит если аккуратно- (типа так и було:wink:))) ) ,так,ага ,електрод ,
полоска должна быть сечением гдето 5*2 мм длинна поизвольная кстати проверить подходит ли пластик легко на невидемой чясти припаиваем кончик эллектрода ,охладив(обязайтельно)пробуем оторвать если крепко держится знач ТО!!!!
пйка, прилаживаем жало плоскостью к фаске и левой рукой прилаживаем на верхнюю часть жала эллектрод прогрели ,и потихоньку и одновременно ведем на себя приэтом давая погрется эллектроду и пластику так штоб после прохода електрода оставался шов примерно вровень с поверхностью пластика ,первый шов ВСЕГДА налаживать с наружи так как легче контролировать профиль поверхноси ,переварачиваем изделие с трещиной:wink:)) повторяем те же операции и тут с одной тазницей окончяния швов на торцах дополнительно проходим поперечными примерно 3-2,5 см проходами предварительноНЕРАЗВАЛЬЦОВУЕМ!!шоб не подрезать основного шва (ЭТИ ПРИХВАТКИ НЕ РАЗ СПАСАЛИ НЕРАДИВЫХ МАЛЯРОВ КОТОРЫЕ ПОСЛЕ ПОКРАСКИ ПРИ СУШКЕ ПЕРЕГРЕВАЛИ БАМПЕР)
И никогда не суйте говна типа сетки,проволоку ии всякие клея помните когдато этот бампер или чегототам может прийти еще раз в работу после очередного там тьфу-тьфу дтп тогда будете чесать темечко и вспоминать чьюто мать :)))
если чего не понятно пишите всё расскажу ,подскажу бо работал 5 лет пйщиком бамперов и авто маляром
ФУУУУУУУУУУУУУУУХ
Особенности пайки
- По краям трещины делаются «зазубрины», раскаленный паяльник погружается в пластик под углом 45 градусов, не слишком глубоко, примерно в половину толщины бампера.
После чего сразу же разгладить и запаять края.
- Следующим шагом будет армирование повреждённого участка. С помощью фена прогревается рабочая плоскость изнутри, по длине всего шва, в расплавленный пластик погружается металлическая сетка. Утопив всю сетку в пластик, её необходимо замазать сверху. Увеличение прочности за счет армирования не позволит трещине вновь разойтись.
- Подобным образом нужно пройтись по всей трещине.
- Небольшие трещины можно усилить строительными металлическими скобами.
- Маленькие ответвления от основной трещины тоже сплавляем, чтобы в дальнейшем при эксплуатации автомобиля они не увеличились.
- Запаяв бампер с внутренней стороны, в той же последовательности повторите процедуру с лицевой части.
- Проходя по всему поврежденному участку паяльником, не забывайте прижимать горячий вздувающийся пластик. Время охлаждения пластика составляет около 3–5 минут, а полное затвердевание шва наступает спустя несколько часов.
Особенности стягивания
Сначала ремонт, в том числе подготовку и пайку, осуществляют с внутренней стороны бампера, а затем с внешней. Стягивание является первым этапом работ. Оно особо актуально в случае серьезного нарушения структуры, так как спаять такое повреждение самому весьма сложно.
Прежде всего, нужно обрезать металлический крепеж строительными ножницами или полотном по металлу в зависимости от особенностей повреждения. Затем сверлом нужно проделать отверстия под болты. В них вставляют винты и с обратной стороны бампера закрепляют гайками. Если ремонт осуществляется своими руками впервые, следует устанавливать крепеж изнутри. Стяжение желательно делать с тыльной стороны с целью сохранения эстетических свойств и формы детали. Пластину устанавливают и закрепляют за пределами разрыва. Винты следует как можно более отдалить от него по ходу болта в крепеже. Сверло устанавливают в дальнюю часть пластины. Если правильно установить болты, произойдет восстановление неровности без нарушения геометрии бампера.
Далее нужно утопить верхнюю часть болта в бампер. Для этого вокруг его головки необходимо проделать лунку сверлом меньшего диаметра, соблюдая угол шляпки. При этом требуется создать обод не слишком маленькой глубины, но и не просверлить бампер насквозь, так как это повлечет вылет болта. Он должен входить в углубление с некоторым усилием, иначе трещина вновь разойдется.
Болты устанавливают снаружи, а изнутри — крепежное полотно, и затягивают гайки. Помните, что если затягивать их чрезмерно сильно, бампер может треснуть, а если слабо, соединение со временем разойдется.
Если трещина расположена в изогнутой части бампера, нужно придать пластине соответствующую форму. Существуют различные способы, но в любом случае пластину следует держать при этом с тыльной стороны бампера под дефектом. В таком случае при затяжке болтов трещина сойдется.
Завершающий этап
После того как место спайки остыло и полностью затвердело, наждачной бумагой 40 и 80 номера убрать излишки пластика, шпаклёвкой выровнять шов.
Для финишного выравнивания шва используем специальную шпаклевку для пластика. Старайтесь не наносить слишком толстый слой шпаклёвки, так как это может привести к отслаиванию её от шва в процессе эксплуатации. Ждём пока шпаклевка полностью не затвердеет и приступаем шлифовке шва наждачной бумагой Р800. Разбавляем грунт согласно описанию производителя, указанного на банке с грунтовкой. Наносим грунт в 2 слоя, выдерживая между нанесением каждого слоя 15 минут. Дополнительно можно нанести слой проявочного грунта, после чего устранить выявленные дефекты при помощи нитрошпаклёвки с последующей шлифовкой наждачной бумагой Р1000. Удалив пыль с поверхности, нужно обезжирить деталь, после чего можно приступать к покраске бампера. Красить деталь соблюдая технологию нанесения лакокрасочного покрытия.
Выбор прутка для спайки полимеров
Присадочные проволоки для полимеров производятся на базе различных материалов. Существуют присадочные прутки типа ПП (РР, полипропилен), присадочная проволока АБС (ABS), а также прочие разновидности, которых довольно много. Ведь количество типов проволок зависит от количества разновидностей пластмасс.
Это основано на том, что для качественного выполнения шва состав материала детали должен быть идентичен составу рабочего элемента.
Это правило, работающее как для металлов, так и для полимерных соединений. Нужно выполнить сваривание полипропилена низкого давления? Берется присадочный тип ПНД.
Стоит помнить, что диаметр прутка для сварки пластика не должен превышать ширину отверстия паяльного аппарата. Превышение толщины рабочего элемента приведет к его застреванию внутри паяльника. Это правило относится ко всем его видам.
Полимерные присадочные элементы бывают разного типа сечения. Этот показатель зависит от производящей их компании.
Кто-то производит их с сечением в форме треугольника, кто-то – в форме круга. Встречаются также плоские модели прутков для сварки пластика. Круглое сечение подходит для всех типов работ.
Итог
Восстановить пластиковый бампер своими руками можно, нужно лишь проявить терпение и приложить немного усилий. Чтобы выполнить ремонт в домашних условиях, не требуется оборудованное место и специальный инструмент. Главное — соблюдать технологию ремонта, представленную в этой статье, понимать важность её соблюдения и можно устранить повреждения на бампере, которые, как казалось на первый взгляд, исправить невозможно. Качественно отремонтированный бампер ничем не отличается по внешним и техническим характеристикам от нового бампера.
#Бампер#Ремонт#Самостоятельно
Общая информация
Как часто вам приходилось отвозить машину в мастерскую для ремонта бампера? Если вы заядлый автолюбитель, то наверняка не раз. Возможно, раньше вы не вдавались в особенности ремонта. Поэтому мы хотим обратить ваше внимание на это. Ведь бампера изготавливаются из пластика. А электроды сварочные по пластику — это главные герои нашей статьи. После прочтения вы сможете самостоятельно выполнить ремонт бампера в гараже.
Итак, пластиковый электрод (он же пластиковый пруток, пластиковая проволока, электроды для ремонта бамперов и еще с десяток различных названий) — это тонкий продолговатый пруток, изготовленный из искусственного полимера. Выпускается как поштучно, так и в катушках. Поштучные прутки более удобны в домашней пайке, чем катушки.
Как использовать?
Сварка пластмассовыми электродами достаточно проста даже для новичка. Начать необходимо с очистки поверхности от загрязнений и следов масла. Для очистки можно использовать различные приспособления: от наждачной бумаги и напильника до шлифовальной машинки. Все зависит от степени загрязнения. Очистка нужна для улучшения качества пайки. На очищенной поверхности швы куда качественнее и долговечнее.
Если вы используете стержни для сварки пластика с круглым сечением, то перед пайкой необходимо заточить их концы.
Теперь посмотрите, какой у вас паяльник. Скорее всего, это сварочный экструдер с отверстием под пруток. Вставьте электрод в аппарат и включите его. Затем нужно подождать, пока нагреется пруток, приложить сопло экструдера к стыку и нажать кнопку подачи прутка. Он в расплавленном виде будет подаваться к стыку, а вам останется вести паяльник в нужном направлении.
Если вы используете менее профессиональный инструмент (например, сварочный фен) то возьмите пруток в одну руку и приложите его конец к стыку. В другую руку возьмите фен. Включите его и начините равномерно прогревать пруток, чтобы он начал плавиться. Дальнейшие действия такие же, как и при пайке экструдером.
Как выбрать?
Производители изготавливают пластиковые электроды из самых разнообразных полимеров. Чаще всего используются так называемые ABS прутки или PP прутки (главный компонент — полипропилен). Но на этих двух разновидностях типы пластиковых прутков не заканчиваются. На рынке представлено столько же типов пластиковых электродов, сколько существует разновидностей самого пластика.
Такое большое разнообразие объясняется просто. Для пайки детали из какого-нибудь полимера необходимо использовать пруток из того же материала. Проще говоря, если деталь изготовлена из полипропилена или ПНД, то и электрод должен быть из полимера или ПНД соответственно.
Также при выборе пластмассового электрода обращайте внимание на толщину и сечение прутка. Толщина прутка должна подходить под диаметр выходного отверстия на вашем паяльнике, и совпадать с величиной стыка. Если выбрать слишком толстый пруток, он при плавлении может застрять в паяльнике. А если выбрать слишком тонкий, то он может выпадать из стыка, если тот достаточно широкий.
Также электроды для сварки пластика могут иметь различное сечение. Присмотритесь: одни прутки круглые, вторые треугольные, а третьи вовсе плоские. Каждое сечение предназначено для определенных работ. Круглое сечение универсальное, его можно использовать при большинстве типов пайки пластика. Только полученный шов необходимо разровнять с помощью резинового валика. Треугольный пруток хорошо зарекомендовал себя при пайке деталей, состыкованных под углом. А плоский пруток подойдет, если детали стыкуются в одной плоскости. Тогда не придется разглаживать шов валиком, как в случае с прутками круглого сечения.
Инженеры разработали пластиковый электрод, который растягивается, как резина, но проводит электричество, как провода
Шара Тонн, Стэнфордский университет
Напечатанный рисунок электрода из нового полимера, растянутого в несколько раз по сравнению с его первоначальной длиной (вверху), и прозрачная, очень эластичная накладка «электронная кожа», образующая тесный контакт с кожей человека для потенциального измерения различных биомаркеров (внизу).
Мозг мягкий, а электроника жесткая, что может затруднить их объединение, например, когда нейробиологи имплантируют электроды для измерения мозговой активности и, возможно, производят крошечные разряды электричества для облегчения боли или других целей.
Инженер-химик Женан Бао пытается это изменить. Уже более десяти лет ее лаборатория работает над тем, чтобы сделать электронику мягкой и гибкой, чтобы она ощущалась и функционировала почти как вторая кожа. Попутно команда сосредоточилась на создании хрупких пластиков, которые могут проводить электричество более эластично.
Теперь в Science Advances команда Бао описывает, как они взяли один такой хрупкий пластик и модифицировали его химически, чтобы сделать его гибким, как резиновая лента, слегка увеличив его электропроводность. В результате получается мягкий, гибкий электрод, совместимый с нашими гибкими и чувствительными нервами.
«Этот гибкий электрод открывает много новых, захватывающих возможностей в будущем для мозговых интерфейсов и другой имплантируемой электроники», — сказал Бао, профессор химического машиностроения. «Здесь у нас есть новый материал с бескомпромиссными электрическими характеристиками и высокой растяжимостью».
Материал все еще является лабораторным прототипом, но команда надеется разработать его в рамках своей долгосрочной работы над созданием гибких материалов, взаимодействующих с человеческим телом.
Гибкий интерфейс
Электроды являются основой электроники. Проводя электричество, эти провода передают туда и обратно сигналы, которые позволяют различным компонентам устройства работать вместе. В нашем мозгу аналогичную роль играют особые нитевидные волокна, называемые аксонами, передающие электрические импульсы между нейронами. Растяжимый пластик Бао предназначен для создания более плавной связи между жестким миром электроники и гибкими органическими электродами в наших телах.
«Одна вещь о человеческом мозге, о которой многие люди не знают, это то, что он меняет объем в течение дня», — говорит научный сотрудник с докторской степенью Юэ Ван, первый автор статьи. «Он набухает и распухает». Нынешнее поколение электронных имплантатов не может растягиваться и сжиматься вместе с мозгом, что усложняет поддержание хорошей связи.
Роботизированный испытательный прибор натягивает на изогнутую поверхность почти прозрачный гибкий электрод на основе специального пластика, разработанного в лаборатории стэнфордского инженера-химика Женана Бао. Предоставлено: Стэнфордский университет 9.0002 «Если у нас будет электрод с такой же мягкостью, как у мозга, он сформирует лучший интерфейс», — сказал Ван. Чтобы создать этот гибкий электрод, исследователи начали с пластика, который обладал двумя важными качествами: высокой проводимостью и биосовместимостью, то есть его можно было безопасно вводить в контакт с человеческим телом. Но у этого пластика был недостаток: он был очень хрупким. Если его растянуть даже на 5 процентов, он сломается.
Плотно намотанные и ломкие
Поскольку Бао и ее команда стремились сохранить проводимость, но при этом добавить гибкости, они работали с учеными из Национальной ускорительной лаборатории SLAC, чтобы использовать особый тип рентгеновского излучения для изучения этого материала на молекулярном уровне. Все пластмассы являются полимерами; то есть цепочки молекул, нанизанные вместе, как бусы. Пластик в этом эксперименте на самом деле состоял из двух разных полимеров, которые были плотно скручены друг с другом. Один из них был электропроводником. Другой полимер был необходим для процесса изготовления пластика. Когда эти два полимера объединились, они создали пластик, похожий на цепочку хрупких сфероподобных структур. Он был токопроводящим, но не гибким.
Исследователи выдвинули гипотезу, что если бы они могли найти правильную молекулярную добавку для разделения этих двух плотно скрученных полимеров, они могли бы предотвратить эту кристаллизацию и сделать пластик более эластичным. Но они должны были быть осторожны — добавление материала к проводнику обычно ослабляет его способность передавать электрические сигналы.
После тестирования более 20 различных молекулярных добавок они, наконец, нашли ту, которая справилась с поставленной задачей. Это была молекула, похожая на добавки, используемые для загущения супов на промышленных кухнях. Эта добавка превратила грубую и хрупкую молекулярную структуру пластика в узор в виде ажурной сетки с отверстиями в нитях, позволяющими материалу растягиваться и деформироваться. Когда они проверили эластичность своего нового материала, они были рады обнаружить, что он стал немного более проводящим, когда растянулся в два раза по сравнению с первоначальной длиной. Пластик оставался очень токопроводящим даже при растяжении на 800 процентов от его первоначальной длины.
«Мы думали, что если мы добавим изоляционный материал, мы получим очень плохую проводимость, особенно когда мы добавили так много», — сказал Бао. Но благодаря точному пониманию того, как настроить молекулярную сборку, исследователи получили лучшее из обоих миров: максимально возможная проводимость пластика и в то же время превращение его в очень прочное и эластичное вещество.
«Понимая взаимодействие на молекулярном уровне, мы можем разработать электронику, которая будет мягкой и эластичной, как кожа, но при этом останется проводящей», — говорит Ван.
Узнайте больше
Новое исследование улучшает проводящий пластик для здоровья, энергетики и других технологий
Дополнительная информация: Юэ Ван и др. Очень растяжимый, прозрачный и проводящий полимер, Science Advances (2017). DOI: 10.1126/sciadv.1602076
Информация журнала: Научные достижения
Предоставлено Стэндфордский Университет
Цитата :
Инженеры разработали пластиковый электрод, который растягивается, как резина, но проводит электричество, как провода (13 марта 2017 г. )
получено 22 сентября 2022 г.
с https://phys.org/news/2017-03-plastic-electrode-rubber-electricity-wires.html
Этот документ защищен авторским правом. Помимо любой добросовестной сделки с целью частного изучения или исследования, никакие часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в ознакомительных целях.
Пластмассовые электроды сравнения и пластмассовые потенциометрические ячейки с мембранами из литого поли(3,4-этилендиокситиофена) и поливинилхлорида
. 2007 г., сен; 71 (1): 75–80.
doi: 10.1016/j.bioelechem.2006.09.006. Epub 2006, 26 сентября.
Анна Кисиэль 1 , Агата Михальская, Кшиштоф Максимюк
принадлежность
- 1 Химический факультет Варшавского университета, Пастера 1, 02-093 Варшава, Польша.
- PMID: 17107827
- DOI: 10.1016/ж.биоэлехим.2006.09.006
Анна Кисиэль и др. Биоэлектрохимия. 2007 9 сентября0003
. 2007 г., сен; 71 (1): 75–80.
doi: 10.1016/j.bioelechem.2006.09.006. Epub 2006, 26 сентября.
Авторы
Анна Кисиэль 1 , Агата Михальская, Кшиштоф Максимюк
принадлежность
- 1 Химический факультет Варшавского университета, Пастера 1, 02-093 Варшава, Польша.
- PMID: 17107827
- DOI: 10.1016/ж.биоэлехим.2006.09.006
Абстрактный
Представлена простая процедура изготовления недорогих планарных и одноразовых электродов сравнения для потенциометрических приложений. Этот метод по существу аналогичен используемому для получения полностью пластиковых ионоселективных электродов и поэтому перспективен для простого изготовления полных элементов. Коммерчески доступная водная дисперсия поли(3,4-этилендиокситиофена), легированная ионами поли(4-стиролсульфоната) (PEDOT-PSS, Baytron P), просто отливается на непроводящую пластиковую подложку (прозрачная фольга для лазерных принтеров). Этот слой покрыт неселективной мембраной на основе поливинилхлорида, содержащей твердые AgCl и KCl, добавленные для получения стабильного потенциала. Проводящий полимерный слой играет двойную роль: электрического контакта и ионно-электронного преобразователя, повышая стабильность потенциала. Полученные электроды сравнения обладают независимостью от вида и концентрации применяемого электролита, а также очень низкой чувствительностью к помехам: окислительно-восстановительным реагентам и ионам Н+; они также характеризуются как потенциальной стабильностью, так и низкой поляризуемостью, достаточной для потенциометрических приложений. Ячейки пластиковых электродов (индикаторных и эталонных) испытывают с помощью компоновки с Pb2+ или Ca2+ селективными сенсорами. Потенциометрическая характеристика таких ячеек удовлетворительная, вполне сравнимая с таковой при классической схеме расположения электродов.
Похожие статьи
Композитные полиакрилат-поли(3,4-этилендиокситиофеновые) мембраны для улучшенных полностью твердотельных ионоселективных сенсоров.
Ржевушка А., Войцеховский М., Бульская Е., Холл Е.А., Максимюк К., Михальская А. Ржевуска А. и др. Анальная хим. 2008 1 января; 80 (1): 321-7. doi: 10.1021/ac070866o. Epub 2007 7 декабря. Анальная хим. 2008. PMID: 18062675
Мультианалитный биочип (МАБ) на основе полностью твердотельных ионоселективных электродов (АССИС) для физиологических исследований.
Ван Салим В.В., Зейчек М.А., Герман А.С., Рикко А.Дж., Тан М., Селч Ф., Флеминг Э., Бебут Б.М., Бадер М.М., Уль Хак А., Портерфилд Д.М. Ван Салим В.В. и др. J Vis Exp. 2013 18 апреля;(74):50020. дои: 10.3791/50020. J Vis Exp. 2013. PMID: 23628944 Бесплатная статья ЧВК.
Гальванический элемент без жидкостного перехода для потенциометрического определения меди.
Мигдальски Ю., Блаз Т., Зралка Б., Левенстам А. Мигдальски Дж. и соавт. Анальный Чим Акта. 2007 г., 2 июля; 594 (2): 204-10. doi: 10.1016/j.aca.2007.05.027. Epub 2007 21 мая. Анальный Чим Акта. 2007. PMID: 17586116
Новые направления в медицинских биосенсорах с использованием электродов на основе производных поли(3,4-этилендиокситиофена).
Розлосник Н. Розлосник Н. Анальный биоанальный хим. 2009 г., октябрь; 395 (3): 637-45. doi: 10.1007/s00216-009-2981-8. Epub 2009 31 июля. Анальный биоанальный хим. 2009. PMID: 19644677 Обзор.
Применение транзисторов из поли(3,4-этилендиокситиофена), легированных поли(стиролсульфоновой кислотой), в химических и биологических сенсорах.
Николоу М.
, Маллиарас Г.Г. Николоу М. и соавт. Рек. хим. 2008;8(1):13-22. doi: 10.1002/tcr.20133. Рек. хим. 2008. PMID: 18302284 Обзор.
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
Новый полностью твердотельный потенциометрический датчик ионов алюминия для анализа воды.
Ин К.С., Хэн Л.И., Хассан Н.И., Хасбулла С.А. Ин К.С. и соавт. Датчики (Базель). 2020 3 декабря; 20 (23): 6898. дои: 10.3390/s20236898. Датчики (Базель). 2020. PMID: 33287113 Бесплатная статья ЧВК.
Электроды сравнения с мембранами на полимерной основе — комплексные эксплуатационные характеристики.
Лингенфельтер П., Бартошевич Б., Мигдальски Дж., Сокальский Т., Бучко М.М.
, Филипек Р., Левенстам А. Лингенфельтер П. и соавт. Мембраны (Базель). 2019 ноябрь 29;9(12):161. doi: 10.3390/membranes9120161. Мембраны (Базель). 2019. PMID: 31795415 Бесплатная статья ЧВК.
Разработки в области потенциометрических мембранных сенсоров на основе проводящих и непроводящих полимеров для ионов за последнее десятилетие.
Фаридбод Ф., Норузи П., Динарванд Р., Гянджали М.Р. Фаридбод Ф. и др. Датчики (Базель). 2008 г., 3 апреля; 8(4):2331-2412. дои: 10.3390/s8042331. Датчики (Базель). 2008. PMID: 27879825 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Твердотельные электроды сравнения на основе углеродных нанотрубок и полиакрилатных мембран.
Риус-Руис FX, Кисель А., Михальская А., Максимюк К.
, Риу Дж., Риус FX. Риус-Руис FX и др. Анальный биоанальный хим. 2011 г., апрель; 399(10):3613-22. doi: 10.1007/s00216-011-4689-9. Epub 2011, 12 февраля. Анальный биоанальный хим. 2011. PMID: 21318254 Бесплатная статья ЧВК.
Типы публикаций
термины MeSH
вещества
Такая длинная жесткость: инженеры из Стэнфорда создают эластичный пластиковый электрод инженер Чжэнань Бао.
Stanford News — 10 марта 2017 г. — Шара Тонн
Мозг мягкий, а электроника жесткая, что может затруднить их объединение, например, когда нейробиологи имплантируют электроды для измерения мозговой активности и, возможно, для доставки крошечных импульсов электричество для облегчения боли или других целей.
Инженер-химик Женан Бао пытается это изменить. Уже более десяти лет ее лаборатория работает над тем, чтобы сделать электронику мягкой и гибкой, чтобы она ощущалась и функционировала почти как вторая кожа. Попутно команда сосредоточилась на создании хрупких пластиков, которые могут проводить электричество более эластично.
Теперь в Научные достижения команда Бао описывает, как они взяли один такой хрупкий пластик и модифицировали его химически, чтобы сделать его таким же гибким, как резиновая лента, слегка увеличив его электропроводность. В результате получается мягкий, гибкий электрод, совместимый с нашими гибкими и чувствительными нервами.
«Этот гибкий электрод открывает много новых, захватывающих возможностей в будущем для мозговых интерфейсов и другой имплантируемой электроники», — сказал Бао, профессор химического машиностроения. «Здесь у нас есть новый материал с бескомпромиссными электрическими характеристиками и высокой растяжимостью».
Материал все еще является лабораторным прототипом, но команда надеется разработать его в рамках своей долгосрочной работы над созданием гибких материалов, взаимодействующих с человеческим телом.
Гибкий интерфейс
Электроды являются основой электроники. Проводя электричество, эти провода передают туда и обратно сигналы, которые позволяют различным компонентам устройства работать вместе. В нашем мозгу аналогичную роль играют особые нитевидные волокна, называемые аксонами, передающие электрические импульсы между нейронами. Растяжимый пластик Бао предназначен для создания более плавной связи между жестким миром электроники и гибкими органическими электродами в наших телах.
Изображение предоставлено Bao Lab: печатный рисунок электрода из нового полимера
, растянутого в несколько раз по сравнению с его первоначальной длиной (вверху), и
прозрачный родительский, очень эластичный участок «электронной кожи», образующий интимный интерфейс
с кожей человека для потенциального измерения различных биомаркеров
(внизу). Нажмите, чтобы просмотреть в полном размере.
«Одна вещь о человеческом мозге, о которой многие люди не знают, заключается в том, что он меняет объем в течение дня», — говорит научный сотрудник с докторской степенью Юэ Ван, первый автор статьи. «Он набухает и распухает». Нынешнее поколение электронных имплантатов не может растягиваться и сжиматься вместе с мозгом, что усложняет поддержание хорошей связи.
«Если у нас будет электрод с такой же мягкостью, как у мозга, он сформирует лучший интерфейс», — сказал Ван.
Чтобы создать этот гибкий электрод, исследователи начали с пластика, который обладал двумя важными качествами: высокой проводимостью и биосовместимостью, то есть его можно было безопасно вводить в контакт с человеческим телом. Но у этого пластика был недостаток: он был очень хрупким. Если его растянуть даже на 5 процентов, он сломается.
Плотно намотанные и ломкие
Поскольку Бао и ее команда стремились сохранить проводимость при одновременном повышении гибкости, они работали с учеными из Национальной ускорительной лаборатории SLAC, чтобы использовать особый тип рентгеновского излучения для изучения этого материала на молекулярном уровне. Все пластмассы являются полимерами; то есть цепочки молекул, нанизанные вместе, как бусы. Пластик в этом эксперименте на самом деле состоял из двух разных полимеров, которые были плотно скручены друг с другом. Один из них был электропроводником. Другой полимер был необходим для процесса изготовления пластика. Когда эти два полимера объединились, они создали пластик, похожий на цепочку хрупких сфероподобных структур. Он был токопроводящим, но не гибким.
Исследователи выдвинули гипотезу, что если бы они могли найти правильную молекулярную добавку для разделения этих двух плотно скрученных полимеров, они могли бы предотвратить эту кристаллизацию и сделать пластик более эластичным. Но они должны были быть осторожны — добавление материала к проводнику обычно ослабляет его способность передавать электрические сигналы.
После тестирования более 20 различных молекулярных добавок они, наконец, нашли ту, которая справилась с поставленной задачей. Это была молекула, похожая на добавки, используемые для загущения супов на промышленных кухнях. Эта добавка превратила грубую и хрупкую молекулярную структуру пластика в ажурную сетку с отверстиями в нитях, позволяющими материалу растягиваться и деформироваться. Когда они проверили эластичность своего нового материала, они были рады обнаружить, что он стал немного более проводящим, когда растянулся в два раза по сравнению с первоначальной длиной. Пластик оставался очень токопроводящим даже при растяжении на 800 процентов от его первоначальной длины.
«Мы думали, что если мы добавим изоляционный материал, мы получим очень плохую проводимость, особенно когда мы добавили так много», — сказал Бао. Но благодаря точному пониманию того, как настроить молекулярную сборку, исследователи получили лучшее из обоих миров: максимально возможная проводимость пластика и в то же время превращение его в очень прочное и эластичное вещество.
«Понимая взаимодействие на молекулярном уровне, мы можем разрабатывать электронику, которая будет мягкой и эластичной, как кожа, но при этом останется проводящей», — говорит Ван.
Другие авторы включают постдокторантов Ченсин Чжу, Франсиско Молина-Лопес, Франциска Лиссел и Цзя Лю; аспиранты Шучэн Чен и Ноэль И. Рабиа; Хунпин Ян и Майкл Ф. Тони, штатные ученые Национальной ускорительной лаборатории SLAC; Кристиан Линдер , доцент кафедры гражданской и экологической инженерии, который также является членом Stanford Bio-X и Стэнфордского института неврологии ; Борис Мурманн , профессор электротехники и член Стэнфордского института неврологии; Лихуа Цзинь, ныне доцент кафедры машиностроения и аэрокосмической техники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе; Чжэн Чен, ныне доцент кафедры наноинженерии Калифорнийского университета в Сан-Диего; и коллеги из Института материаловедения в Барселоне, Испания, и передового технологического института Samsung.
Эта работа финансировалась Samsung Electronics и Управлением научных исследований ВВС.
Первоначально опубликовано в Stanford news
Долгоживущие электроды для пластиковых батарей
- Опубликовано:
Материаловедение
- Бёнджу Ли 1 и
- Кисук Кан 1
Природа том 549 , страницы 339–340 (2017)Цитировать эту статью
6384 Доступ
11 цитирований
9 Альтметрический
Сведения о показателях
Предметы
- Энергетика
- Материаловедение
Органические материалы являются потенциальными заменителями дорогостоящих оксидов переходных металлов, используемых в аккумуляторных электродах, но их стабильность часто неудовлетворительна. Дизайн полимера, использующий межмолекулярные взаимодействия, решает эту проблему.
Растущий рынок электромобилей и систем хранения энергии вызвал быстрый рост спроса на надежные, доступные по цене и экологичные перезаряжаемые аккумуляторы. Однако растет обеспокоенность тем, что обычные батареи, такие как литий-ионные батареи, которые в настоящее время используются в смартфонах и многих электромобилях, могут не удовлетворить будущий спрос — как из-за ограниченной доступности металлов, необходимых для их изготовления, так и из-за непредсказуемости. затраты и экологические проблемы, связанные с их использованием. Пишу в Энергетика и наука об окружающей среде , Колек и др. . 1 сообщают об аккумуляторном электроде на основе органического полимера, который может помочь решить эти проблемы и обеспечить длительное и доступное хранение энергии.
Это предварительный просмотр содержимого подписки, доступ через ваше учреждение
Варианты доступа
Подписка на журнал
Получите полный доступ к журналу на 1 год
199,00 €
всего 3,90 € за выпуск
Подписаться
Расчет налогов будет завершен во время оформления заказа.
Купить статью
Получите ограниченный по времени или полный доступ к статье на ReadCube.
$32,00
Купить
Все цены указаны без учета стоимости.
Рис. 1. Органический материал электродов аккумуляторов с высокой стабильностью.Примечания
Посмотреть все новости и просмотры
Ссылки
Kolek, M. et al. Энерг. Окружающая среда. науч. http://dx.doi.org/10.1039/c7ee01473b (2017 г.).
Арманд М. и Тараскон Ж.-М. Природа 451 , 652–657 (2008).
ОБЪЯВЛЕНИЕ КАС Статья Google ученый
Мюнзель В., де Хоог Дж., Бразилия М., Вишванат А. и Кальянараман С. Proc. 2015 ACM 6-й международный конф.
Future Energy Systems 57–66 (ACM, 2015).
Грундиц, Э. А. и Тирингер, Т. IEEE Trans. Транспорт Электрификация 2 , 270–289 (2016).
Артикул Google ученый
Нитта, Н., Ву, Ф., Ли, Дж. Т. и Юшин, Г. Матер. Сегодня 18 , 252–264 (2015).
КАС Статья Google ученый
Zhu, Z. & Chen, J. J. Electrochem. соц. 162 , A2393–A2405 (2015 г.).
КАС Статья Google ученый
Xie, J. & Zhang, Q. J. Mater. хим. А 4 , 7091–7106 (2016 г.).
КАС Статья Google ученый
Новак П., Мюллер К., Сантанам К. С. В. и Хаас О. Chem. Ред. 97 , 207–282 (1997).
Артикул Google ученый
Muench, S. et al. Хим. Ред. 116 , 9438–9484 (2016 г.).
КАС Статья Google ученый
Этачери В., Маром Р., Элазари Р., Салитра Г. и Аурбах Д. Energ. Окружающая среда. науч. 4 , 3243–3262 (2011).
КАС Статья Google ученый
Морисима Ю., Акихара И. и Нозакура С.-И. Ж. Полим. науч. C 23 , 651–653 (1985).
КАС Google ученый
Tukamoto, H. & West, A. R. J. Electrochem. соц. 144 , 3164–3168 (1997).
КАС Статья Google ученый
Скачать ссылки
Информация об авторе
Авторы и организации
Департамент материаловедения и инженерии, а также в Центре исследований наночастиц Института фундаментальных наук Сеульского национального университета, Сеул, 151-742, Юг Корея
Byungju Lee и Kisuk Kang
Авторы
- Byungju Lee
Просмотр публикаций автора
Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar
- Kisuk Kang
Просмотр публикаций автора
Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar
Автор, ответственный за корреспонденцию
Кисук Кан.
Ссылки по теме
Ссылки по теме
Ссылки по теме в Nature Research
Материаловедение: защита шкивов аккумуляторов
Права и разрешения
Перепечатка и разрешения
Об этой статье
Электроды с пластиковыми мембранами — Монокристаллы
Вместе с
представляем наш новый продукт
Электроды с пластиковыми мембранами — серия 35
Электроды имеют чувствительные мембраны, образованные
полимерная матрица, в которой закреплено активное вещество. Связь
чувствительная мембрана к коаксиальному кабелю осуществляется с помощью жидкости
контакт. Корпус электрода изготовлен из пластика. Современная конструкция ионоселективных электродов с мембраной из ПВХ позволяет очень быстро заменять
полная система электродов, смонтированная в сменном модуле. С точки зрения
химического сопротивления, корпус электрода обладает высокой устойчивостью к
обычно используемые органические растворители, минеральные кислоты и основания. Сменные модули
для этой серии поставляются отдельно.
Таблица параметров электродов
Электрод | Типовой номер | Температурный диапазон [°C] | Макс. избрать. сопротивляться. [МОм] | Конц. диапазон [моль/л] | Диапазон pH для прямой потенции. | Электролит ISA/pH | Помехи K i,j горшок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
фторборат | 05-35 | 0-40 | 1 | 10 -1 -10 -6 | 4-10 | NaH 2 ПО 4 NH 4 F | F — =8,10 -5 , Кл — =2,10 -4 ,
Br — =2.10 -3 , I — =2.10 -1 , CH 3 COO — =9.10 -1 , ClO 4 — =9, SCN — =4, НЕТ 3 — = 2,10 -2 , HCO 3 — = 2,10 -4 , SO 4 2- <9077 -5,,,,,,,,,,,,,,,, 4,, 4,, 4,, , 4 2- . ![]() НЕТ 2 — =9,10 -4 |
нитрат | 07-35 | 0-40 | 1 | 10 -1 -10 -6 | 4-10 | NaH 2 ЗП 4 Нет 2 SO 4 | Cl — =5,10 -3 , Br — =8,10 -1 , I — =10, ClO 3 — =2,
HCO 3 — =4.10 -4 , CH 3 COO — =6.10 -4 , NO 2 — =4.10 -2 |
аммоний | 11-35 | 0-40 | 10 | 10 -1 -10 -5 | 4-10 | MgCl 2 | К + =1,3,10 -1 , Rb + =4,8,10 -2 , Cs + =4,2,10 -3 , Na +8 , Н + =3,7,10 -4 |
калий | 19-35 | 0-40 | 1 | 10 -1 -10 -6 | 4-10 | NaCl | Na + =2.![]() Cs + =10 -1 , Li + =8,10 -5 , H + =4,10 -4 |
кальций | 20-35 | 0-40 | 1 | 10 -1 -10 -6 | 5-9 | KCl | Ba 2+ = ~10 -5 , Mg 2+ =5,10 -5 , Sr 2+ =1,4⋅10 -3 , К + = ~10 -6 , Na + =5,10 -5 , Ли + = 5,10 -3 |
барий | 56-35 | 0-40 | 1 | 10 -1 -10 -6 | 4-10 | LiCl | Li + =4,7,10 -4 , Na + =10 -3 , K + =2,10 -3 , Rb + =7,10 -4 , Cs + =8,10 -4 , NH 4 + =2,10 -4 , Ca 2+ =8,10 -4 , Sr 2+ =2,10 -1 , Mg 2+ =10 -6 |
перхлорат | 81-35 | 0-40 | 1 | 10 -1 -10 -6 | 4-10 | NaH 2 ПО 4 Na 2 SO 4 | Cl — =3.![]() I — =2.10 -2 , F — =3,10 -4 |
Модули с дополнительным обозначением М
Электроды с пластиковыми мембранами серии 35 поставляется в строительном исполнении со сменным модулем. Эти модули также поставляется отдельно, так что клиент может заменить только модуль, в если функция электрода ухудшается. Модули доставлены индивидуально ко всем электродам с пластиковыми мембранами и обозначаются буква М в наших прайс-листах.
Поделиться |
Монокристаллы, с.р.о.,
article Přepeře 297, 512 61 Přepeře, Чехия
Тел.: +420 481 325 857, Тел./факс: +420 481 313 200, Моб.: +420 775 325 857
была представлена в One Story to Read Today, информационном бюллетене, в котором наши редакторы рекомендуют одно обязательное чтение из
The Atlantic с понедельника по пятницу.
Каждый день в июне, самом популярном свадебном месяце в году, около 13 000 американских пар говорят: «Согласен», обещая отношения на всю жизнь, полные дружбы, радости и любви, которые будут нести их вперед до их последних дней на этой земле.
За исключением, конечно, большинства людей. Большинство браков терпят неудачу, либо заканчиваясь разводом и разлукой, либо превращаясь в горечь и дисфункцию. Из всех людей, вступивших в брак, только трое из 10 браков остаются здоровыми и счастливыми, как указывает психолог Тай Таширо в своей книге 9.0228 Наука долго и счастливо после , которая была опубликована ранее в этом году.
Социологи впервые начали изучать браки, наблюдая за ними в 1970-х годах в ответ на кризис: супружеские пары разводились с беспрецедентной скоростью. Обеспокоенные тем, как эти разводы повлияют на детей от распавшихся браков, психологи решили закинуть свою научную сеть на пары, поместив их в лабораторию, чтобы понаблюдать за ними и определить, каковы составляющие здоровых и длительных отношений. Была ли каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, как утверждал Толстой, или все несчастливые браки имели что-то общее?
Одним из таких исследователей был психолог Джон Готтман. За последние четыре десятилетия он изучил тысячи пар в поисках того, что заставляет отношения работать. Недавно у меня была возможность взять интервью у Готтмана и его жены Джули, тоже психолога, в Нью-Йорке. Вместе известные эксперты по семейной стабильности руководят Институтом Готтмана, который помогает парам строить и поддерживать любящие, здоровые отношения на основе научных исследований.
Джон Готтман начал собирать свои самые важные открытия в 1986, когда он создал «Лабораторию любви» со своим коллегой Робертом Левенсоном в Вашингтонском университете. Готтман и Левенсон привели молодоженов в лабораторию и наблюдали, как они взаимодействуют друг с другом. Вместе с группой исследователей они подключили пары к электродам и попросили их рассказать о своих отношениях, в том числе о том, как они познакомились, о серьезном конфликте, с которым они столкнулись вместе, и о положительных воспоминаниях, которые у них были. Пока они говорили, электроды измеряли кровоток испытуемых, частоту сердечных сокращений и количество выделяемого ими пота. Затем исследователи отправили пары домой и проследили за ними шесть лет спустя, чтобы узнать, были ли они все еще вместе.
На основе собранных данных Готтман разделил пары на две основные группы: хозяев и несчастных . Мастера все еще были счастливы вместе спустя шесть лет. Катастрофы либо распались, либо были хронически несчастны в своих браках. Когда исследователи проанализировали данные, которые они собрали о парах, они увидели четкие различия между хозяевами и бедствиями. Бедствия выглядели спокойными во время интервью, но их физиология, измеренная электродами, говорила о другом. Их сердечный ритм был быстрым, их потовые железы были активны, и их кровоток был быстрым. Наблюдая за тысячами пар, Готтман обнаружил, что чем более физиологически активными были пары в лаборатории, тем быстрее со временем ухудшались их отношения.
Но причем здесь физиология? Проблема заключалась в том, что несчастные демонстрировали все признаки возбуждения — состояния «сражайся или беги» — в своих отношениях. Разговор, сидя рядом с супругом, для их тел был подобен битве с саблезубым тигром. Даже когда они говорили о приятных или приземленных аспектах своих отношений, они были готовы атаковать и быть атакованными. Это заставило их сердцебиение резко увеличиться и сделало их более агрессивными по отношению друг к другу. Например, каждый член пары может рассказывать о том, как прошел их день, а сильно возбужденный муж может сказать жене: «Почему бы тебе не начать рассказывать о своем дне. Это не займет у вас много времени».
Мастера, напротив, показали низкое физиологическое возбуждение. Они чувствовали себя спокойными и связанными друг с другом, что выражалось в теплом и нежном поведении, даже когда они ссорились. Дело не в том, что у мастеров по умолчанию был лучший физиологический состав, чем у бедствий; дело в том, что мастера создали атмосферу доверия и близости, которая сделала их обоих более эмоциональными и, следовательно, физически комфортными.
Готтман хотел узнать больше о том, как мастера создали эту культуру любви и близости, и как бедствия уничтожили ее. В последующем исследовании в 19В 90 лет он спроектировал лабораторию в кампусе Вашингтонского университета, чтобы она выглядела как прекрасное убежище с ночлегом и завтраком. Он пригласил 130 пар молодоженов провести день в этом ретрите и наблюдал, как они делали то, что обычно делают пары в отпуске: готовили, убирали, слушали музыку, ели, болтали и тусовались. И Готтман сделал важное открытие в этом исследовании, которое объясняет, почему одни отношения процветают, а другие затухают.
В течение дня партнеры делали запросы на подключение, которые Готтман называет «заявками». Например, скажите, что муж увлекается птицами и замечает, как по двору летает щегол. Он может сказать своей жене: «Посмотри на эту прекрасную птицу снаружи!» Он не просто комментирует здесь птицу: он запрашивает ответ от своей жены — знак интереса или поддержки — надеясь, что они свяжутся, хотя бы на мгновение, из-за птицы.
Теперь у жены есть выбор. Она может ответить либо «повернуться к мужу», либо «отвернуться» от него, как выражается Готтман. Хотя предложение птицы может показаться незначительным и глупым, на самом деле оно может многое рассказать о здоровье отношений. Муж считал птицу достаточно важной, чтобы упоминать ее в разговоре, и вопрос в том, признает ли и уважает ли его жена это.
Люди, которые обратились к своим партнерам по исследованию, ответили привлечением участника торгов, проявив интерес и поддержку в предложении. Те, кто этого не делал — те, кто отворачивался, — не реагировали или реагировали минимально и продолжали делать то, что делали, например, смотреть телевизор или читать газету. Иногда они отвечали откровенно враждебно, говоря что-то вроде: «Не перебивай меня, я читаю».
Эти торги оказали сильное влияние на семейное благополучие. Пары, которые развелись после шестилетнего наблюдения, в 33 процентах случаев «поворачивались к предложениям». Только трое из 10 их заявок на эмоциональную связь были встречены с близостью. Пары, которые все еще были вместе через шесть лет, в 87% случаев «поворачивались к предложениям». В девяти случаях из 10 они удовлетворяли эмоциональные потребности своего партнера.
* * *
Наблюдая за этими типами взаимодействий, Готтман может предсказать до 94-процентная уверенность в том, что пары — гетеросексуальные или гомосексуальные, богатые или бедные, бездетные или нет — распадутся, будут вместе и несчастливы или вместе и будут счастливы через несколько лет. Во многом это сводится к духу, который пары привносят в отношения. Приносят ли они доброту и великодушие или презрение, критику и враждебность?
«У мастеров есть привычка, — объяснил Готтман в интервью, — которая заключается в следующем: они сканируют социальную среду в поисках вещей, которые они могут оценить и сказать «спасибо» за это. Они очень целенаправленно строят эту культуру уважения и признательности. Катастрофы сканируют социальную среду на предмет ошибок партнеров».
— Это не просто сканирование среды, — вмешалась Джули Готтман. «Это сканирование партнера на предмет того, что партнер делает правильно, или сканирование его на предмет того, что он делает неправильно, и критика, а не уважение и выражение признательности».
Они обнаружили, что презрение является фактором № 1, который разрывает пары. Люди, сосредоточенные на критике своих партнеров, упускают из виду колоссальные 50 процентов позитивных вещей, которые делают их партнеры, и видят негатив, когда его нет. Люди, которые относятся к своему партнеру с холодным приемом — намеренно игнорируя партнера или реагируя минимально, — наносят ущерб отношениям, заставляя своего партнера чувствовать себя никчемным и невидимым, как будто его нет, что его не ценят. А люди, которые пренебрежительно относятся к своим партнерам и критикуют их, убивают не только любовь в отношениях, но и способность партнера бороться с вирусами и раком. Злость — это похоронный звон для отношений.
С другой стороны, доброта склеивает пары. Независимые от них исследования показали, что доброта (наряду с эмоциональной стабильностью) является наиболее важным предиктором удовлетворенности и стабильности в браке. Доброта заставляет каждого партнера чувствовать заботу, понимание и одобрение — любовь. «Моя щедрость безгранична, как море», — говорит шекспировская Джульетта. «Моя любовь такая же глубокая; чем больше я даю тебе, / Чем больше у меня есть, ибо и то, и другое бесконечно». Вот как работает доброта: множество свидетельств показывает, что чем больше кто-то получает или становится свидетелем доброты, тем больше он сам будет добрым, что приводит к восходящей спирали любви и щедрости в отношениях.
Есть два способа думать о доброте. Вы можете думать об этом как о фиксированной черте: либо она у вас есть, либо ее нет. Или вы могли бы думать о доброте как о мускуле. У некоторых людей эта мышца от природы сильнее, чем у других, но у всех она может стать сильнее с помощью упражнений. Мастера склонны думать о доброте как о мускуле. Они знают, что должны тренироваться, чтобы поддерживать форму. Другими словами, они знают, что хорошие отношения требуют постоянной тяжелой работы.
«Если ваш партнер выражает потребность, — объяснила Джули Готтман, — а вы устали, находитесь в состоянии стресса или отвлекаетесь, то когда партнер делает ставку, приходит дух щедрости, и вы все равно поворачиваетесь к нему».
В этот момент самым простым ответом может быть отвернуться от партнера и сосредоточиться на своем iPad, книге или телевизоре, пробормотать «Угу» и продолжить свою жизнь, но пренебрегая небольшими моментами эмоциональной связи. будет медленно изнашиваться в ваших отношениях. Пренебрежение создает дистанцию между партнерами и порождает обиду у того, кого игнорируют.
Труднее всего проявлять доброту, конечно, во время боя, но это также самое важное время, чтобы быть добрым. Выход презрения и агрессии из-под контроля во время конфликта может нанести непоправимый ущерб отношениям.
«Доброта не означает, что мы не выражаем свой гнев, — объяснила Джули Готтман, — но доброта определяет, как мы выбираем выражение гнева. Вы можете метать копья в своего партнера. Или вы можете объяснить, почему вы обижены и злы, и это более добрый путь».
Джон Готтман подробно описал эти копья: «Бедствия в бою скажут что-то другое. Бедствия скажут: «Ты опоздал. Что с тобой не так? Ты прямо как твоя мама». Мастера скажут: «Мне неловко из-за того, что я придираюсь к тебе из-за твоего опоздания, и я знаю, что это не твоя вина, но меня очень раздражает, что ты снова опоздал».0003
* * *
Для сотен тысяч пар, вступивших в брак в этом месяце, и для миллионов пар, которые в настоящее время вместе, независимо от того, женаты они или нет, урок из исследования ясен: если вы хотите иметь стабильные, здоровые отношения , проявлять доброту рано и часто.
Когда люди думают о проявлении доброты, они часто думают о небольших актах щедрости, таких как покупка друг другу маленьких подарков или время от времени потирание друг другу спины. Хотя это прекрасные примеры щедрости, доброта также может быть встроена в саму основу отношений благодаря тому, как партнеры взаимодействуют друг с другом на ежедневной основе, независимо от того, участвует ли это в растирании спины и шоколаде.
Один из способов проявлять доброту — щедро относиться к намерениям партнера. Из исследований Готтманов мы знаем, что бедствия видят негатив в их отношениях даже тогда, когда его нет. Разгневанная жена может предположить, например, что, когда ее муж оставил сиденье унитаза поднятым, он намеренно пытался досадить ей. Но, возможно, он просто по рассеянности забыл опустить сиденье.
Или, скажем, жена опаздывает на обед (снова), и муж полагает, что она недостаточно ценит его, чтобы явиться на свидание вовремя, после того как он взял на себя труд сделать заказ и уйти с работы пораньше, чтобы они могли бы провести романтический вечер вместе. Но оказывается, что жена опаздывала, потому что зашла в магазин, чтобы забрать ему подарок к их особому вечеру. Представьте, что она присоединилась к нему за ужином, взволнованная, чтобы вручить свой подарок, только чтобы понять, что он в угрюмом настроении, потому что неверно истолковал, что мотивировало ее поведение. Способность снисходительно интерпретировать действия и намерения вашего партнера может смягчить острую грань конфликта.
«Даже в отношениях, где люди разочарованы, почти всегда происходят позитивные вещи и люди пытаются поступать правильно», — сказала мне психолог Таширо. «Часто партнер пытается поступать правильно, даже если это плохо. Так что оцените намерение».
Еще одна мощная стратегия доброты вращается вокруг общей радости. Одним из явных признаков несчастных пар, которых изучал Готтман, была их неспособность понять хорошие новости друг друга. Когда один человек в отношениях с волнением делился хорошими новостями, скажем, о повышении на работе, другой отвечал с деревянным безразличием, поглядывая на часы или прерывая разговор комментарием вроде «Приятно».
Мы все слышали, что партнеры должны быть рядом друг с другом, когда дела идут плохо. Но исследования показывают, что быть рядом друг с другом, когда дела идут правильно, на самом деле важнее для качества отношений. То, как кто-то реагирует на хорошие новости партнера, может иметь драматические последствия для отношений.
В ходе одного исследования, проведенного в 2006 году, исследователь-психолог Шелли Гейбл и ее коллеги привели в лабораторию молодые пары, чтобы обсудить недавние положительные события из их жизни. Психологи хотели знать, как партнеры отреагируют на хорошие новости друг друга. Они обнаружили, что в целом пары реагировали на хорошие новости друг друга четырьмя различными способами, которые они назвали 9.0228 пассивно-разрушающий , активно-разрушающий , пассивно-конструктивный и активно-конструктивный .
Допустим, одна партнерша недавно получила отличную новость о том, что она поступила в медицинскую школу. Она говорила что-то вроде: «Я поступила в свою лучшую медицинскую школу!»
Если бы ее партнер ответил пассивно-деструктивным образом, он проигнорировал бы это событие. Например, он может сказать что-то вроде: «Вы не поверите, какие отличные новости я получил вчера! Я выиграл бесплатную футболку!»
Если бы ее партнер отреагировал пассивно-конструктивно , он признал бы хорошие новости, но нерешительно, сдержанно. Типичный пассивно-конструктивный ответ — это сказать «Отлично, детка», когда он пишет своему приятелю по телефону.
В ответе третьего типа, активный деструктивный , партнер преуменьшает хорошие новости, которые только что получил его партнер: «Ты уверен, что справишься со всем изучением? А как насчет стоимости? Медицинская школа такая дорогая!»
Наконец, активно конструктивно отвечает . Если ее партнер реагировал таким образом, он прекращал то, что делал, и всем сердцем занимался с ней: «Это здорово! Поздравляем! Когда ты узнал? Вам звонили? Какие предметы вы будете посещать в первом семестре?»
Среди четырех стилей ответов активно-конструктивный ответ является самым добрым. В то время как другие стили ответа убивают радость, активно-конструктивный ответ позволяет партнеру насладиться своей радостью и дает паре возможность сблизиться с хорошими новостями. Говоря языком Готтманов, активно-конструктивный ответ — это способ «повернуться» к предложению вашего партнера (поделиться хорошими новостями), а не «отвернуться» от него.
Активно-конструктивное реагирование имеет решающее значение для здоровых отношений. В исследовании 2006 года Гейбл и ее коллеги два месяца спустя посетили пары, чтобы узнать, продолжают ли они быть вместе. Психологи обнаружили, что единственная разница между парами, которые были вместе, и теми, которые расстались, заключалась в активно-конструктивном реагировании. Те, кто проявлял неподдельный интерес к радостям своего партнера, чаще были вместе. В более раннем исследовании Гейбл обнаружил, что активно-конструктивное реагирование также связано с более высоким качеством отношений и большей близостью между партнерами.
Есть много причин, по которым отношения терпят неудачу, но если вы посмотрите на то, что приводит к ухудшению многих отношений, то чаще всего это крах доброты. По мере того, как накапливаются обычные стрессы совместной жизни — дети, карьера, друзья, родственники и другие отвлекающие факторы, вытесняющие время для романтики и близости, — пары могут прилагать меньше усилий в своих отношениях и позволять мелким обидам, которые они держат против друг друга разлучить.