ГОСТ 27952-88

ОбозначениеГОСТ 27952-88
НаименованиеСмолы полиэфирные ненасыщенные. Технические условия
СтатусЗаменен
Дата введения01.01.1990
Дата отмены-
Заменен наГОСТ 27952-2017
Код ОКС83.080.20
Текст ГОСТа

ГОСТ 27952-88

Группа Л27

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР


СМОЛЫ ПОЛИЭФИРНЫЕ НЕНАСЫЩЕННЫЕ

Технические условия

Unsaturated polyester resins.
Specifications


ОКП 22 2612

Дата введения 1990-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Г.С. Матвелашвили, Н.М. Романов, Е.Л. Татевосян, Н.Ф. Пугачевская, З.В. Михайлова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.12.88 № 4205

3. Срок проверки - 1998 г. Периодичность проверки - 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта

ГОСТ 12.1.005-88

1.5.5

ГОСТ 12.1.007-76

1.5.1

ГОСТ 12.1.044-89

1.5.4

ГОСТ 1488-84

3.6

ГОСТ 2168-83

3.6

ГОСТ 6247-79

1.3

ГОСТ 8420-74

3.5

ГОСТ 8728-88

3.6

ГОСТ 9078-84

1.3

ГОСТ 9557-87

1.3

ГОСТ 9980.1-86

3.1

ГОСТ 9980.2-86

2.4

ГОСТ 9980.3-86

1.3

ГОСТ 9980.4-86

1.4

ГОСТ 10674-82

1.3

ГОСТ 13549-78

3.4

ГОСТ 14192-77

1.4

ГОСТ 14888-78

3.5

ГОСТ 18329-73

3.3

ГОСТ 19433-88

1.4

ГОСТ 21029-75

1.3

ГОСТ 21650-76

1.3

ГОСТ 22181-76

3.6

ГОСТ 25336-82

3.2

6. Ограничение срока действия снято по Протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1996 г.) с Изменением N 1, утвержденным в марте 1992 г. (ИУС 6-92)

Настоящий стандарт распространяется на полиэфирные ненасыщенные смолы, представляющие собой растворы в мономерах продуктов поликонденсации гликолей с малеиновым ангидридом и модифицирующими кислотами.

Полиэфирные ненасыщенные смолы применяются в качестве связующего для изготовления композиционных материалов, стеклопластиков и др.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Полиэфирные ненасыщенные смолы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. Характеристики

1.2.1. Полиэфирные ненасыщенные смолы изготовляют марок:

ПН-1 - раствор полидиэтиленгликольмалеинатфталата в стироле;

ПН-609-21М - раствор полиэтиленгликольмалеинатфталата в диметакриловом эфире триэтиленгликоля (ТГМ-3).

1.2.2. По физико-химическим показателям полиэфирные ненасыщенные смолы должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Норма для марки

Наименование показателя

ПН-1
22 2612 0200

ПН-609-21М
22 2612 6000

Метод испытания

1. Внешний вид

Прозрачная жидкость от светло- до темно-желтого цвета

Прозрачная жидкость желтого, зеленого или коричневого оттенка

По п. 3.2

Без пoстopoнних включений

2. Плотность при 23 °C, г/см

1,137-1,148

1,165-1,180

По ГОСТ 18329 и п. 3.3 настоящего стандарта

3. Массовая доля стирола, %

30-33

Не определяется

По ГОСТ 13549 и п. 3.4 настоящего стандарта

4. Условная вязкость по ВЗ-246, с

16-31

20-32

По ГОСТ 8420 и п. 3.5 настоящего стандарта

5. Время желатинизации при 25 °С, мин:

По ГОСТ 22181 и п. 3.6 настоящего стандарта

а) с двухкомпонентной системой

5-28

100-200

б) с трехкомпонентной системой

Не определяется

40-200

Примечания:

1. Определение показателей 4 и 5а для смолы марки ПН-609-21М обязательно до 01.01.94 только для набора данных.

2. Справочные показатели приведены в приложении.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2.3. Обозначение полиэфирных ненасыщенных смол состоит из заглавных букв химического наименования смолы - ПН и номера марки.

Пример условного обозначения полиэфирной ненасыщенной смолы марки 1:

Смола ПН-1, ГОСТ 27952-88

1.3. Упаковка

Полиэфирные ненасыщенные смолы упаковывают по ГОСТ 9980.3 в стальные закатные бочки по ГОСТ 13950 или ГОСТ 6247, алюминиевые бочки - по ГОСТ 21029, железнодорожные цистерны - по ГОСТ 10674 и автоцистерны.

Допускается упаковывать смолы в герметичные стальные контейнеры потребителя, обеспечивающие сохранность смолы.

Допускается использование возвратных бочек при обеспечении сохранности смол, при этом бочки должны быть промыты до рН промывной воды не более 8,5.

Пакетирование - с использованием средств крепления по ГОСТ 21650 и поддонов по ГОСТ 9557 и ГОСТ 9078.

1.4. Маркировка

Транспортная маркировка - по ГОСТ 9980.4 с указанием манипуляционных знаков 2, 5, 7 по ГОСТ 14192 и классификационного шифра 3.3.1.3 по ГОСТ 19433.

1.3 - 1.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.5. Требования безопасности

1.5.1. Полиэфирные ненасыщенные смолы - горючие, пожароопасные и токсичные жидкости. При производстве и переработке полиэфирных смол возможно выделение веществ, входящих в их состав, стирола и толуола.

По характеру воздействия на организм стирол относится к 3-му классу опасности, а толуол - к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

Предельно допустимые концентрации паров в производственных помещениях: стирола - 30/10 мг/м, толуола - 50 мг/м.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.5.2. Температура вспышки паров стирола 30,6°С, температура самовоспламенения 490°С, область воспламенения 1,1 - 5,2% (об.), температурные пределы воспламенения: нижний - 26°С, верхний - 59 °С.

1.5.3. ТГМ-3 - малолетучая горючая жидкость. Температура вспышки 94°С, температура воспламенения 164°С, самовоспламенения 301°С.

1.5.4. Производственные помещения должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией и средствами для тушения пожара. При работе с полиэфирными смолами следует применять специальную одежду и средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.1.044.

1.5.5. Контроль за состоянием воздушной среды - по ГОСТ 12.1.005.

1.5.6. Производство полиэфирных смол по степени пожарной опасности относится к категории А.

2. ПРИЕМКА

2.1. Полиэфирные ненасыщенные смолы принимают партиями. Партией считают количество смолы, однородное по качеству и сопровождаемое одним документом о качестве.

Допускается за партию принимать количество смолы, находящейся в емкости для готовой продукции, имеющей перемешивающее устройство или циркуляционный контур, при этом смешиваются смолы, соответствующие по качеству требованиям стандарта.

При транспортировании смол в железнодорожных и автоцистернах за партию принимают содержимое каждого транспортного средства.

2.2. Каждая партия смолы должна сопровождаться документом, удостоверяющим ее качество.

Документ о качестве должен содержать следующие данные:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

наименование и марку смолы;

массу нетто;

номер партии;

дату изготовления;

результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии смолы требованиям настоящего стандарта;

вид тары и количество упаковочных единиц в партии;

обозначение настоящего стандарта.

При транспортировании смол в железнодорожных цистернах каждая цистерна должна сопровождаться документом о качестве, вложенным в полиэтиленовый мешок, помещенный под крышку люка цистерны.

Допускается документ о качестве, вложенный в полиэтиленовый мешок, прикреплять к маркировочной бирке.

2.3. Для контроля качества полиэфирной смолы отбирают 10% упаковочных единиц, но не менее трех.

2.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторного испытания распространяются на всю партию.


3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Точечные пробы смолы отбирают пробоотборником по ГОСТ 9980.2. Отобранные пробы соединяют вместе, тщательно перемешивают и получают объединенную пробу массой не менее 0,5 кг.

Объединенную пробу делят на две части и помещают в чистые сухие стеклянные или фарфоровые плотно закрывающиеся банки. На банки наклеивают этикетки с обозначением:

наименования и марки смолы;

номера партии;

даты изготовления.

Одну банку передают для проведения испытаний, другую опечатывают и хранят в течение гарантийного срока хранения.

3.2. Внешний вид смолы определяют визуальным просмотром испытуемой пробы в проходящем свете в пробирке П1-14-120 ХС или П1-16-150 ХС по ГОСТ 25336.

3.3. Плотность смолы определяют по ГОСТ 18329 денсиметром.

3.4. Массовую долю стирола определяют по ГОСТ 13549.

3.5. Условную вязкость определяют по ГОСТ 8420 вискозиметром типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6,0 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.6. Время желатинизации определяют по ГОСТ 22181 методом А. Кроме того, для смолы ПН-609-21М используют трехкомпонентную инициирующую систему, состоящую из трех массовых частей гидроперекиси изопропилбензоила, двух массовых частей 50%-ной концентрации пасты перекиси бензоила (ГОСТ 14888) в дибутилфталате (ГОСТ 8728), одной массовой части 10%-ного стирольного раствора диметиланилина (ГОСТ 2168) на 100 массовых частей смолы.

Секундомер останавливают, когда при опрокидывании пробирки не наблюдается движение пузырьков воздуха вверх. При этом допускается наличие верхнего текущего слоя смолы до 5 мм.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Полиэфирные ненасыщенные смолы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В период с мая по сентябрь в южные районы страны смолы транспортируют в цистернах и рефрижераторах.

4.2. Полиэфирные ненасыщенные смолы хранят в плотно закрытой таре в крытом складском помещении при температуре не ниже 0 °С и не выше 25 °С вдали от отопительных приборов.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие полиэфирных ненасыщенных смол требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения смолы марки ПН-1 - 4 мес, ПН-609-21М - 6 мес со дня изготовления.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Физико-механические и электрические показатели полиэфирных ненасыщенных смол (отвержденных и неотвержденных)

Наименование показателя

Норма для марки

ПН-1

ПН-609-21М

Неотвержденные смолы

1. Динамическая вязкость при 23°С, Па·с (сП)

0,3-0,55
(350-550)

0,33-0,52
(330-520)

2. Максимальная температура в процессе отверждения, °С, не менее

160

140

3. Время достижения температуры, мин, не более:

от 65 до 90°С

13

18

от 65°С до максимальной

15

20

Отвержденные смолы

4. Усадка, %

9,0-9,2

-

5. Прочность при разрыве, МПа (кгс/см)

39,2-63,7
(400- 650)

39,2-58,8
(400-600)

6. Изгибающее напряжение при разрушении, МПа (кгс/см)

68,6-98,0
(700-1000)

53,9-58,8
(550-600)

7. Разрушающее напряжение при сжатии, МПа (кгс/см )

88,2-137,2
(900-1400)

88,2-137,2
(900-1400)

8. Относительное удлинение при разрыве, %

5-6

1,8-3,3

9. Модуль упругости при изгибе, МПа (кгс/см)

2156-2744
(22000-28000)

-

10. Ударная вязкость, кгс·см/см

6-12

3-7

11. Теплостойкость по Вика, °С

85-120

160-175

12. Теплостойкость по Мартенсу, °С

45-55

50-70

13. Твердость по Бринеллю, кгс/см

8-12

15-20

14. Водопоглощение за 24 ч, %

0,07-0,15

0,10-0,15

15. Диэлектрическая проницаемость при частоте 10 Гц

4,4-5,2

-

16. Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10 Гц

0,022-0,030

-

17. Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом

3·10-7·10

-

18. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см

1·10-5·10

-

19. Электрическая прочность, кВ/мм

13-19

-

Текст документа сверен по:

М.: ИПК Издательство стандартов, 1996

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10456-80

    ГОСТ 11012-69

    ГОСТ 11035-64

    ГОСТ 10589-2016

    ГОСТ 11012-2017

    ГОСТ 11035.2-93

    ГОСТ 11035.1-93

    ГОСТ 11034-82

    ГОСТ 11234-91

    ГОСТ 10587-84

    ГОСТ 11645-2021

    ГОСТ 11629-2017

    ГОСТ 11629-75

    ГОСТ 12015-66

    ГОСТ 12019-2021

    ГОСТ 12019-66

    ГОСТ 11034-2018

    ГОСТ 11233-65

    ГОСТ 10589-87

    ГОСТ 11645-73

    ГОСТ 10007-80

    ГОСТ 12423-66

    ГОСТ 12099-75

    ГОСТ 12021-84

    ГОСТ 13518-68

    ГОСТ 13537-68

    ГОСТ 14041-91

    ГОСТ 12497-78

    ГОСТ 11772-73

    ГОСТ 14231-88

    ГОСТ 14043-78

    ГОСТ 11235-2017

    ГОСТ 14926-81

    ГОСТ 15088-2014

    ГОСТ 12021-2017

    ГОСТ 15088-83

    ГОСТ 11529-2016

    ГОСТ 10779-78

    ГОСТ 11736-78

    ГОСТ 12423-2013

    ГОСТ 14040-82

    ГОСТ 12271-76

    ГОСТ 15973-82

    ГОСТ 11235-75

    ГОСТ 12020-72

    ГОСТ 16388-2017

    ГОСТ 12020-2018

    ГОСТ 16388-70

    ГОСТ 13744-87

    ГОСТ 15875-80

    ГОСТ 15820-82

    ГОСТ 14039-78

    ГОСТ 15873-2017

    ГОСТ 14332-78

    ГОСТ 16783-2017

    ГОСТ 16783-71

    ГОСТ 11262-80

    ГОСТ 16782-92

    ГОСТ 17648-72

    ГОСТ 16782-2015

    ГОСТ 15882-84

    ГОСТ 15173-70

    ГОСТ 17302-71

    ГОСТ 18268-2017

    ГОСТ 14906-77

    ГОСТ 16704-71

    ГОСТ 16185-82

    ГОСТ 16704-2017

    ГОСТ 17730-79

    ГОСТ 18336-2017

    ГОСТ 15874-81

    ГОСТ 17731-79

    ГОСТ 16336-2013

    ГОСТ 15139-69

    ГОСТ 17648-83

    ГОСТ 19679-74

    ГОСТ 11262-2017

    ГОСТ 19109-84

    ГОСТ 18694-80

    ГОСТ 19599-90

    ГОСТ 18564-2017

    ГОСТ 18694-2017

    ГОСТ 17555-72

    ГОСТ 16336-77

    ГОСТ 18197-2014

    ГОСТ 21207-81

    ГОСТ 19109-2017

    ГОСТ 16338-85

    ГОСТ 18249-72

    ГОСТ 19459-87

    ГОСТ 21970-76

    ГОСТ 20214-74

    ГОСТ 21228-85

    ГОСТ 14359-69

    ГОСТ 13549-78

    ГОСТ 18616-80

    ГОСТ 21341-75

    ГОСТ 19927-74

    ГОСТ 21970-2015

    ГОСТ 21793-76

    ГОСТ 22181-91

    ГОСТ 19478-74

    ГОСТ 22456-77

    ГОСТ 20812-83

    ГОСТ 23460-79

    ГОСТ 20437-89

    ГОСТ 22181-2015

    ГОСТ 21341-2014

    ГОСТ 18197-82

    ГОСТ 24621-2015

    ГОСТ 22304-77

    ГОСТ 24621-91

    ГОСТ 20282-86

    ГОСТ 25138-93

    ГОСТ 25139-93

    ГОСТ 24947-81

    ГОСТ 22234-76

    ГОСТ 16337-77

    ГОСТ 25276-82

    ГОСТ 18992-80

    ГОСТ 25055-87

    ГОСТ 24622-91

    ГОСТ 20907-2016

    ГОСТ 23553-79

    ГОСТ 26277-2021

    ГОСТ 23630.1-79

    ГОСТ 25265-91

    ГОСТ 23206-2017

    ГОСТ 25271-93

    ГОСТ 26277-84

    ГОСТ 26359-84

    ГОСТ 26311-84

    ГОСТ 26393-84

    ГОСТ 24632-81

    ГОСТ 25737-91

    ГОСТ 27319-87

    ГОСТ 27748-88

    ГОСТ 27952-2017

    ГОСТ 23630.2-79

    ГОСТ 20870-2017

    ГОСТ 25303-92

    ГОСТ 29243-91

    ГОСТ 29326-92

    ГОСТ 29326-2015

    ГОСТ 28804-90

    ГОСТ 29327-92

    ГОСТ 22304-2015

    ГОСТ 32618.1-2014

    ГОСТ 28157-89

    ГОСТ 29327-2017

    ГОСТ 30095-93

    ГОСТ 22457-90

    ГОСТ 20907-75

    ГОСТ 33694-2015

    ГОСТ 29127-91

    ГОСТ 28157-2018

    ГОСТ 25428-82

    ГОСТ 24616-2017

    ГОСТ 33366.2-2015

    ГОСТ 33366.1-2015

    ГОСТ 24778-81

    ГОСТ 34206-2017

    ГОСТ 34358-2017

    ГОСТ 28593-90

    ГОСТ 25209-82

    ГОСТ 31939-2012

    ГОСТ 34362.1-2017

    ГОСТ 21553-76

    ГОСТ 28250-89

    ГОСТ 34371-2017

    ГОСТ 34739.2-2021

    ГОСТ 34739.5-2021

    ГОСТ 34754-2021

    ГОСТ 34368.2-2017

    ГОСТ 34364-2017

    ГОСТ 34376.1-2017

    ГОСТ 409-2017

    ГОСТ 25645.331-91

    ГОСТ 34376.3-2017

    ГОСТ 4559-2017

    ГОСТ 4559-78

    ГОСТ 34376.2-2017

    ГОСТ 4651-2014

    ГОСТ 34163.1-2017

    ГОСТ 26996-86

    ГОСТ 5689-79

    ГОСТ 4650-80

    ГОСТ 34250-2017

    ГОСТ 34370-2017

    ГОСТ 33362-2015

    ГОСТ 34256-2017

    ГОСТ 4670-2015

    ГОСТ 32618.2-2014

    ГОСТ 33693-2015

    ГОСТ ИСО 8620-96

    ГОСТ Р 50029-92

    ГОСТ 4670-91

    ГОСТ 4647-2015

    ГОСТ Р 50096-2015

    ГОСТ Р 50485-93

    ГОСТ 4648-71

    ГОСТ Р 50487-93

    ГОСТ Р 50108-92

    ГОСТ 34163.2-2017

    ГОСТ Р 50491-93

    ГОСТ Р 50486-93

    ГОСТ 34374.2-2017

    ГОСТ Р 50492-2015

    ГОСТ Р 50492-93

    ГОСТ 901-2017

    ГОСТ ИСО 12162-2006

    ГОСТ Р 50490-93

    ГОСТ 4651-82

    ГОСТ Р 50490-2015

    ГОСТ 9550-81

    ГОСТ Р 50578-93

    ГОСТ Р 50486-2015

    ГОСТ Р 54553-2019

    ГОСТ 9359-80

    ГОСТ Р 51695-2000

    ГОСТ Р 25645.338-96

    ГОСТ 4650-2014

    ГОСТ Р 54553-2011

    ГОСТ Р 56723-2015

    ГОСТ Р 54072-2010

    ГОСТ Р 55135-2012

    ГОСТ 4648-2014

    ГОСТ Р 53656.2-2009

    ГОСТ Р 56739-2015

    ГОСТ Р 56211-2014

    ГОСТ Р 56724-2015

    ГОСТ 22648-77

    ГОСТ Р 50583-93

    ГОСТ Р 56722-2015

    ГОСТ Р 56721-2015

    ГОСТ Р 54555-2011

    ГОСТ Р 56756-2015

    ГОСТ Р 56763-2015

    ГОСТ Р 56764-2015

    ГОСТ 34362.2-2017

    ГОСТ Р 56783-2015

    ГОСТ Р 56783-2019

    ГОСТ Р 56784-2015

    ГОСТ Р 56753-2015

    ГОСТ 9439-85

    ГОСТ Р 56761-2015

    ГОСТ Р 56757-2015

    ГОСТ Р 56794-2015

    ГОСТ Р 56809-2015

    ГОСТ Р 56745-2015

    ГОСТ Р 56755-2015

    ГОСТ Р 25645.332-94

    ГОСТ Р 56816-2015

    ГОСТ Р 57225-2016

    ГОСТ Р 56818-2015

    ГОСТ Р 56752-2015

    ГОСТ Р 57222-2016

    ГОСТ 25645.323-88

    ГОСТ Р 57226-2016

    ГОСТ Р 56804-2015

    ГОСТ 4647-80

    ГОСТ Р 57694-2017

    ГОСТ Р 57401-2017

    ГОСТ Р 57400-2017

    ГОСТ Р 56754-2015

    ГОСТ Р 56803-2015

    ГОСТ Р 57219-2016

    ГОСТ Р 52021-2003

    ГОСТ 34367.1-2017

    ГОСТ Р 57727-2017

    ГОСТ Р 57697-2017

    ГОСТ Р 57565-2017

    ГОСТ Р 57779-2017

    ГОСТ Р 57687-2017

    ГОСТ Р 57884-2017

    ГОСТ Р 52021-2015

    ГОСТ Р 57572-2017

    ГОСТ Р 57803-2017

    ГОСТ Р 57785-2017

    ГОСТ Р 57780-2017

    ГОСТ Р 56793-2015

    ГОСТ Р 57593-2017

    ГОСТ Р 57739-2017

    ГОСТ Р 56802-2015

    ГОСТ Р 59100-2020

    ГОСТ Р 59101-2020

    ГОСТ Р 57940-2017

    ГОСТ Р 57920-2017

    ГОСТ Р ИСО 14852-2022

    ГОСТ Р ИСО 22404-2022

    ГОСТ Р 57713-2017

    ГОСТ Р 57731-2017

    ГОСТ Р 57603-2017

    ГОСТ Р 57729-2017

    ГОСТ Р ИСО 306-2012

    ГОСТ Р 58017-2017

    ГОСТ Р 56762-2015

    ГОСТ Р ИСО 22088-3-2010

    ГОСТ Р 57995-2017

    ГОСТ Р 57943-2017

    ГОСТ Р 57748-2017

    ГОСТ Р 57714-2017

    ГОСТ Р 55134-2012

    ГОСТ Р 57919-2017

    ГОСТ Р 57916-2017

    ГОСТ Р ИСО 1159-93

    ГОСТ Р 57954-2017

    ГОСТ Р 57224-2016

    ГОСТ Р 56801-2015

    ГОСТ Р 57950-2017

    ГОСТ Р 57571-2017

    ГОСТ 9.703-79