На главную

Статья по теме: Эффективными стабилизаторами

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Эффективными стабилизаторами для каучука СКИ являются соединения аминного и фенольного типа. В промышленном производстве каучука применяется смесь N-фенил-р-нафтиламина (незон Д) и Л^М'-дифенил-я-фенилендиамина. Для получения светлых марок каучука используется 2,6-ди-7"рег-бутил-4-метилфенол (ионол).[1, С.222]

Эффективными стабилизаторами поливинилхлорида являются оло-воорганические соединения. Радикальный механизм действия этих стабилизаторов доказан экспериментально:[2, С.292]

Эффективными стабилизаторами СКИ-3 являются соединения аминного и фенолыюго типов. На новых заводах СК применяют смесь 0,5% неозона Д (нафтама-2, фенил-р-нафтил-амина) и 0,5% ДФФД (Л^Д'-дифенил-п-фенилендиамина). Для получения светлых марок каучука используется ионол (2,6-ди-грег-бутил-4-метилфенол).[7, С.159]

Наиболее эффективными стабилизаторами против термоокисления полиамидов являются ароматические амины: N-фенил-р-нафтиламин (неозон Д), N,N'-ди-р-нафтил-п-фенилендиамин (ДНФДА), 2,2'-фениламинофеноксидиэтиловый эфир (стабилизатор Н-1).[12, С.418]

Достаточно эффективными стабилизаторами полиолефинов являются фосфины и алкилфосфиты, которые также разрушают перекиси без образования свободных радикалов:[2, С.281]

Амины (например, N.N'-диалкилфенилендиамины) являются эффективными стабилизаторами резин, содержащих технический углерод. Напротив, пространственно затрудненные фенолы эффективнее ароматических аминов в каучуковых композициях, не содержащих технического углерода. С помощью фенольных АО стабилизируют полиолефины, причем для этих полимеров более эффективны бис- и полифенолы. Широко применяют синергическне смеси фенолов с органическими сульфидами, особенно с эфирамн Р,Р'-тиодипропионовой кислоты.[3, С.261]

Хорошо известно, что блок- и привитые сополимеры являются весьма эффективными стабилизаторами для эмульсий масло/масло [28—30]. Большинство описанных эмульгаторов представляло собой строго определенные блоксополимеры, полученные анионной сополимеризацией. Их использовали для эмульгирования одного растворителя в другом, раствора одного полимера в растворе другого и для улучшения взаимной совместимости двух полимеров. Для дисперсионной полимеризации существенна эмульсия жидкость/жидкость, в которой непрерывная фаза — это низкомолекулярная жидкость, а дисперсная фаза представляет собой вторую, несмешивающуюся жидкость с низкой вязкостью, которая может быть, например, смесью мономеров или низкомолекулярных реакционноспособных полимеров. Якорный компонент стабилизатора должен быть нерастворим в непрерывной фазе точно так же, как для дисперсий твердых частиц в жидкой среде. Однако Нике и Осмонд показали, что есть дополнительное требование, суть которого в том, что для образования устойчивой дисперсии с малым размером частиц якорный компонент должен быть полностью растворим в дисперсной фазе или, по крайней мере, совместим с ней [31 ].[14, С.80]

Тио(диалкилнрописшаты) повышают термостойкость лаков на основе ииден-кумароновых смол и цветостсйкость терморсактивных полимеров. Являются эффективными стабилизаторами синтетических каучуков, жиров и масел. Тио(диалкилпропионаты) могут найти применение как отвердители эпоксидных полимеров, а также в качестве исходных веществ при синтезе полиэфиров.[4, С.334]

Следуя выводу, согласно которому существенным при данной рабочей температуре является кислотно-основное равновесие, можно предположить, что более сильные кислоты будут более эффективными стабилизаторами. Калориметрические данные для олеилфосфата (торговая смесь моно- и диолеилфосфатов 1:1) незначительно изменяются с температурой, и, действительно, найдено, что кислые олеил- и стеарилфосфаты являются очень хорошими стабилизаторами при получении тонких дисперсий сополимера метилметакрилат-со-диметиламиноэтилметакрилат, даже при 2% содержания амина в шихте. Если не действует некий механизм, концентрирующий на поверхности частицы все аминогруппы, то последние должны быть расположены значительно[14, С.86]

При конденсации анилина с ацетоном образуется смесь мономера указанного строения и олигомерных продуктов разной степени полпконденсации. Оказалось, что шшгомеры 2,2,4-триметил-1,2-днгидрохинолипа япляются более эффективными стабилизаторами, чем мономер [81]. Фирма 5е1ко казаку (Япония) для увеличения выхода олпгомерного продукта разработала такой способ конденсации ацетона с анилином: в реакционную смееь вводят мономер в присутствии соляной кислоты и ведут процесс в среде толуола при 140"С [82].[4, С.155]

Образующаяся при этом стеариновая кислота служит смазкой. Роль других стабилизаторов (меламина, производных мочевины, фенолов, оловоорганических соединений) заключается в поглощении кислорода и ультрафиолетовых лучей. Эффективными стабилизаторами являются соединения свинца и олова. В качестве стабилизаторов используются также эпоксисоединения, в частности эпоксидные смолы.;[9, С.106]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
3. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
4. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
5. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
6. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
7. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
8. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
9. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
10. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
11. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
12. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
13. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
14. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
15. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
16. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
17. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
18. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную