На главную

Статья по теме: Активного кислорода

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Массовая доля активного кислорода, %, не менее Период полураспада, ч[2, С.45]

Метод основан на способности активного кислорода гидроперекисных и перекисных соединений выделять иод из подкисленных растворов иодида калия. Количество выделившегося иода определяется титрованием раствором тиосульфата натрия. Происходящие при этом реакции могут быть выражены следующими уравнениями: \[5, С.28]

Инициатор Мономер Длительность часы Количество активного кислорода в инициаторе, МОЛЬ/Л Степень полимеризации %[1, С.538]

Оптимальное содержание (перекиси составляет 1 — 10 масс. ч. н; 100 масс. ч. каучука (0,01 — 0,02 г-моль активного кислорода н< 100 г ХПЭ) [2]. Сшивание происходит с достаточной скоростьк при температурах не «иже 160 °С.[3, С.120]

Более пригодны методы обработки полимерных поверхностей с помощью ионного травления или травления в атмосфере активного кислорода. В первом методе в стеклянной камере, снабженной двумя электродами, в присутствии инертных газов (чаще всего аргона; давление 10-1 —10~3 мм рт. ст.) создается тлеющий разряд. Образующиеся ионы аргона бомбардируют поверхность полимерного образца, помещеьного на катоде. Во втором методе поверхностные слои объекта удаляются при взаимодействии с кислородом, ионизированным в электромагнитном поле. Механизм взаимодействия ионов инертных газов и кислорода с полимерами пока недостаточно ясен. По-видимому, в первую[7, С.476]

Более пригодны методы обработки полимерных поверхностей с помощью ионного травления или травления в атмосфере активного кислорода. В первом методе в стеклянной камере, снабженной двумя электродами, в присутствии инертных газов (чаще всего аргона; давление Ю-1—10~3 мм рт. ст.) создается тлеющий разряд. Образующиеся ионы аргона бомбардируют поверхность полимерного образца, помещенного на катоде. Во втором методе поверхностные слои объекта удаляются при взаимодействии с кислородом, ионизированным в электромагнитном поле. Механизм взаимодействия ионов инертных газов и кислорода с полимерами пока недостаточно ясен. По-видимому, в первую[10, С.475]

Дифференциально-термический анализ проводился на деривато-графе системы Паулик —Эрдей в температурном интервале 20—600 °С, термогравиметрический анализ — при скорости нагрева 3°С/мин на весах Мак-Бена в изотермическом режиме. О термоокислительной деструкции полимера судили по количеству образующихся пероксидных групп, оптической плотности полосы поглощения 1700 см"1, содержанию нерастворимой фракции и характеристической вязкости растворимой фракции в бензоле при 25 °С. Содержание активного кислорода в пероксидных соединениях определяли иодометрическим методом в уксусной кислоте.[4, С.143]

Топчиев с сотрудниками [71] изучали активацию окиснохромовых катализаторов и нашли, что взаимодействие между хромовым ангидридом и окисью алюминия наступает между 108 и 110°. С окисью кремния такого взаимодействия не наблюдается. Активация при высокой температуре требуется лишь для удаления адсорбированной воды. Нагревание катализатора при 650° приводит к дезактивации в результате резкого падения содержания шестивалентного хрома и уменьшения количества химически связанной воды, следствием чего является снижение кислотности алюмосиликата. Содержание шестивалентного хрома также оказывается низким и в том случае, если при активации недостаточно воздуха. Оптимальное соотношение между Crvz и Сгш составляет около 3:2. При воздействии углеводородов, особенно бензола, катализатор теряет свою активность в результате восстановления шестивалентного хрома, сопровождающегося выделением активного кислорода.[8, С.308]

Погрешность определения 0,0001% (масс.) активного кислорода.[5, С.29]

Прививку винилхлорида на полипропилен или полибутен, содержащих 0,1—1% активного'кислорода, обычно проводят при 25—100° С в присутствии триэтилентетрамина или тетраэтилен-[11, С.514]

и др. соединении перед их подачей на каталитич. синтез. Возможно также применение редокс-ионитов в производстве впнилацетата для очистки уксусной к-ты от активного кислорода и др. химия, продуктов.[6, С.222]

и др. соединений перед их подачей на каталитич. синтез. Возможно также применение редокс-ионитов в производстве винилацетата для очистки уксусной к-ты от активного кислорода и др. химич. продуктов.[9, С.220]

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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
3. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
4. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
5. Исакова Н.А. Контроль производства синтетических каучуков, 1980, 240 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
8. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
11. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную