На главную

Статья по теме: Действием электронного

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Новые методы получения покрытий и з адсорбированных на подложке мономеров под действием электронного излучения или тлеющего разряда позволяют получать тонкие покрытия без применения растворителей, обладающие хорошими дн-электрич. свойствами, высокой адгезией к подложке и химстойкостью. Покрытия можно получать на металлич. и неметаллич. подложках; на последние иногда предварительно наносят тонкий слой алюминия [~ 100 нм (— 1000А)] методом вакуумного напыления.[8, С.9]

Выделяющиеся из резин соединения можно определить путем использования выявленных масс-спектрометрических характеристик продуктов пиролиза при их прямом вводе в масс-спектрометр. Установление корреляции между строением образующихся при пиролизе под действием электронного удара фрагментов ускорителя и других низкомолекулярных продуктов в составе резин позволяет прогнозировать состав основных веществ, мигрирующих из резин.[1, С.146]

К пастообразным относятся мастики, замазки, поли-мербето'ны преимущественно на термореактивных связующих и герметизирующие составы на основе каучуков. В зависимости от природы связующего и отвердителей они могут быть холодного или горячего отверждения. Тонкослойные покрытия обычно получают из лакокрасочных материалов (ГОСТ 9826—73). Водоразбавляе-мые и водоэмульсионные лакокрасочные материалы до недавнего времени имели только декоративное назначение, но создание химически стойких водорастворимых смол, таких как алкидноэпоксидные, полиэфироурета-новые и др. [37, 38], сделало возможным их применение для антикоррозионной защиты. При использовании в качестве исходных материалов мономеров и олигоме-ров лакокрасочное покрытие можно получать непосредственно на подложке. Оно образуется в результате полимеризации мономеров или олигомеров под действием электронного излучения или тлеющего разряда, иногда при ультрафиолетовом воздействии. Это новый и весьма прогрессивный метод .получения лакокрасочных покрытий [107, т. 2, с. 21].[3, С.191]

Электронно-микроскопический снимок частиц свежеприготовленного золя (рис. 1, а) показывает наличие крупных, по-видимому аморфных^ образований. Однако на соответствующей электронограмме (рис. 2, а) можно увидеть кольца, характерные для кристаллов серебра. Аналогичные опыты повторялись неоднократно, причем дифракционная картина для свежеприготовленного золя не всегда хорошо воспроизводилась, но в большинстве случаев получалась такой, как указано на приведенном рисунке. При выдерживании золя в течение 5—10 мин. при 20° крупные аморфные образования практически не изменяют формы, а электронограммы неизменно указывают на аморфное строение частиц. Принимая во внимание это обстоятельство, можно думать, что наличие дифракционных колец на электронограммах, полученных со свежеприготовленных золей, объясняется явлением, вызванным тем, что рыхлые, аморфные серебряные частицы, образующиеся в первый момент после приготовления золя, легко переходят в кристаллическое состояние под действием электронного пучка во время экспонирования, что затрудняет получение истинной дифракционной картины. Далее, на электронно-микроскопических снимках можно заметить, что приблизительно через 15 мин. после приготовления золя внутри крупной частицы начинают образовываться мелкие кристаллы.[5, С.180]

Осуществлена полимеризация циклического тримера фосфонитрилхло-рида под действием электронного пучка. При помощи у-лучей получены привитые сополимеры полифосфонитрилхлорида со стиролом [260].[10, С.303]

Использование масс-спектрометра в качестве аналитического прибора основано на том, что под действием электронного удара сложные молекулы ионизируются и образуют различные ионы, характерные для ионизирующейся молекулы. Несколько примеров приведено в табл. 30. В таблице[6, С.216]

Новые методы получения покрытий из а д с о р б п-р о в а п п ы х и а п о д л о ж к е м о н о м е р о в иод действием электронного излучения или тлеющего разряда позволяют получать топкие покрытия без применения растворителей, обладающие хорошими ди-электрич. свойствами, высокой адгезией к подложке н хнмстойкостыо. Покрытия можно получать на металлич. и неметаллич. подложках; па последние иногда предварительно наносят тонкий слой алюминия [~ 100 им (— 1000А)] методом вакуумного напыления.[7, С.11]

Ц е т л и н Б. Л., Зайцева Н. Г., К а р г и н В. А., О древовидных трещин;..-,., развивающихся в плексигласе под действием электронного излученг-, ДАН СССР, ИЗ, № 2, 382 (1957).[4, С.280]

При разложении полимеров с помощью одного из перечисленных способов образуются в зависимости от структуры полимера летучие вещества различных типов и в разных количествах. В масс-спектрометре под действием электронного удара каждое вещество дает характерную для него масс-спектрограмму.[6, С.209]

Браун и Уайт [293] нашли, что образование кристаллических полимеров может происходить в результате радикальной полимеризации бутадиена, акрилонитрила, хлористого винила, винилиденхлорида и циклогексадиена под действием электронного пучка. Основным условием успеха является применение клатратных соединений (соединений включения) указанных мо-[9, С.42]

Образование кристаллических полимеров, по наблюдениям Брауна и Уайта [209—211], может происходить в результате радикальной полимеризации бутадиена, акрилонитрила, хлористого винила, винилиденхлорида, циклогексадиена и др. (всего 175 мономеров) под действием электронного пучка или у-лучей. Основным условием успеха является применение клат-ратных соединений (соединений включения) указанных мономеров с мочевиной или тиомочевиной. После завершения полимеризации мочевину удаляют. Молекулы мономеров находятся в определенном положении относительно друг друга, и это приводит к образованию стереорегулярных полимеров. Бутадиен, 2,3-диметилбутадиен, 2,3-дихлорбутадиен и 1,3-цнкло-[10, С.55]

резонатор или же радикалы получают непосредственно в резонаторе под действием электронного пучка с высокой энергией. Использование обоих методов получения радикалов сопряжено со значительными экспериментальными трудностями.[2, С.355]

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. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
2. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
3. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
4. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
5. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
6. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
9. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
10. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.

На главную