На главную

Статья по теме: Эффективность защитного

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В табл. 1 сравниваются эффективность защитного действия некоторых соединений (характеризуемого временем до появления трещин при экспозиции резины в озонной камере) и константа ско-[2, С.14]

Введение гидроксила или метоксигруппы в пара-положение фенильного заместителя при атоме азота увеличивает эффективность защитного действия антиоксиданта. Еще более активны производные, содержащие две аминогруппы: Ы-фенил-М'-изопро-пил-/шра-фенилендиамин и М,М'-дифенил-пара-фенилендиамин. Все указанные антиоксиданты при концентрациях менее 1 — 2% эффективно защищают полимеры.[1, С.272]

Другим достоинством технологии синтеза неполностью омыленного ПВА в описываемой гетерогенной системе является возможность -получения полимера, содержащего более 25% (мол.) ацетатных групп, а также низкомолекулярных сополимеров ВС и ВА. В метанольной среде такие сополимеры сильно набухают, частицы их слипаются и продукт не может быть выделен в виде порошка; молекулы углеводородов, сорбируясь на' полимере за счет взаимодействия с гидрофобными частями его макроцепей, экранируют функциональные группы, ослабляя силы когезии и тем самым препятствуя слипанию частиц друг с другом. Эффективность «защитного» действия бензина на стадии сушки неполностью омыленного ПВА увеличивается и в связи с тем, что его температура кипения значительно выше температуры кипения метанола, в котором полимер набухает.[3, С.88]

Эффективность защитного действия II. л. п. зависит от скорости выщелачивания яда из покрытия, а также[5, С.181]

Эффективность защитного действия покрытий зависит от режима сушки, т. к. пористость пленок в значительной мере определяется скоростью удаления растворителя. Поэтому желательно, чтобы удаление растворителя проходило не от поверхности пленки вглубь (к металлу), а от металла к поверхности покрытия. Сушка по такой схеме осуществляется при применении термо-[6, С.396]

Эффективность защитного действия покрытий зависит от режима сушки, т. к. пористость пленок в значительной мере определяется скоростью удаления растворителя. Поэтому желательно, чтобы удаление растворителя проходило не от поверхности пленки вглубь (к металлу), а от металла к поверхности покрытия. Сушка по такой схеме осуществляется при применении термо-[8, С.393]

Таблица 1. Эффективность защитного действия актиозпнантоа[2, С.15]

Введение гидроксила или метоксигруппы в пара-положение фенольного заместителя при атоме азота увеличивает эффективность защитного действия антиоксиданта. Еще более активны производные, содержащие две аминогруппы: Ы-фенил-Ы'-изопропил-парафенилендиамин (антиоксидант 4010 NA)[4, С.205]

Введение гидроксила или метоксигруппы в пара-положение фенольного заместителя при атоме азота увеличивает эффективность защитного действия антиоксиданта. Еще более активны производные, содержащие две аминогруппы: М-фенил-ГЯ'-изопропил-парафенилендиамин (антиоксидант 4010 NA)[7, С.205]

Тип поперечных связей не только определяет меха-пич. свойства вулканизатов, но и влияет на характер изменения этих свойств в условиях эксплуатации изделий. Процессам термич., механич. и термоокиоли-телыгой деструкции, ведущим к разрушению резин, подвержены как цепи макромолекул, так и поперечные связи. При этом распады цепей и узлов взаимосвязаны; тип поперечных связей влияет на устойчивость полимерных цепей, а структура макромолекул влияет на реакционную способность поперечных связей(табл.2). R частности, наличие серусодержа-щих группировок, соседних с а-ме-тилеповыми группами, облегчает отрыв водорода и приводит к снижению стойкости цепей к термоокислительным воздействиям. Характер вулка-низационных структур влияет на эффективность защитного действия ингибиторов (антиоксидантов, антиозо-нантов и противоутомителей). Последняя повышается при использовании вулканизующих систем, обеспечивающих получение более устойчивых поперечных связей.[8, С.266]

Эффективность защитного действия Н. л. п. зависит от скорости выщелачивания яда из покрытия, а также[9, С.179]

делий. Процессам термич., механич. те.чыюй деструкции, ведущим к разрушению резин, подвержены как цепи макромолекул, так и поперечные связи. При этом распады цепей и узлов взаимосвязаны; тип поперечных связей влияет па устойчивость полимерных цепей, а структура макромолекул влияет на реакционную способность поперечных связей (табл. 2). В частности, наличие серусодержа-щпх группировок, соседних с а-ме-тиленовыми группами, облегчает отрыв водорода и приводит к снижению стойкости цепей к тормоокислигольным воздействиям. Характер вулка-низационных структур влияет па эффективность защитного действия ингибиторов (антиоксидантов, антиозо-пантов и противоутомителей). Последняя повышается при использовании вулканизующих систем, обеспечивающих получение более устойчивых поперечных связей.[6, С.269]

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. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
2. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
3. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
4. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
5. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
7. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную