На главную

Статья по теме: Химической инертностью

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Высокой химической инертностью и стойкостью к деструкции обладают фторопласты. Марки фторопластов Ф-4; Ф-4 НТД; Ф-3; Ф-40 стойки ко всем средам, приведенным в таблице 33, значительную хим-стойкость демонстрируют и такие полиолефины, как ПЭНП; ПЭВП и ПП, а также непластифицированный ПВХ. Несколько уступает им по химстойкости ПК и полистирольные пластики (ПС). Гетероцепные полимеры типа полиамидов склонны к гидролитической деструкции и активному набуханию вследствие своей гидрофильное™. Нестоек к агрессивным средам конструкционный термопласт — полиформальдегид.[10, С.114]

Все металлы, особенно железо и сталь, в той или иной степени подвергаются коррозии, главным образом в присутствии кислорода и воды [1]. В решении проблемы защиты металлов от коррозии большая роль отводится органическим покрытиям, в частности на основе фенольных смол. Эти покрытия отличаются высокой адгезией к металлам, низкой скоростью диффузии водяных паров и кислорода, химической инертностью и стойкостью к воздействию температур. Поскольку немодифицированные фенольные смолы образуют очень хрупкие покрытия, были разработаны пластифицированные смолы, обладающие меньшей хрупкостью. Однако в па-стоящее время покрытия всегда получают на основе смеси фенольных смол с более пластичными и гидрофобными смолами, например эпоксидными, алкидными или природными, а также с ма-леинизированными маслами и поливинилбутиралем. Однако эти вещества способствуют быстрому обесцвечиванию покрытий и поэтому используются главным образом для создания грунтовочного и промежуточного слоев. При необходимости для растворения грунтовочных материалов в углеводородах алифатического и ароматического рядов применяют алкилфенолы. Отверждение протекает обычно при 160—200°С, а сшивание — при комнатной температуре (при условии добавления кислот или высыхающих масел). Подробные обзоры, касающиеся химического модифицирования фенольных смол, предназначенных для создания покрытий, были опубликованы Хультцшем [2]. Фенольные смолы применяют в основном для создания грунтовок для автомобилей, покрытий металлических контейнеров, антикоррозионных красок для морских судов и типографских красок, причем применение фенольных покрытий в автомобильной промышленности значительно возрастает.[5, С.198]

Полиэфирные волокна (ПЭФ) характеризуются химической инертностью, имеют гладкую неразвитую поверхность. По этой причине они проявляют низкие адгезионные свойства по отношению к другим полимерам, что в значительной мере осложняет возможность эффективного использования этих волокон для армирования различных резиновых изделий.[3, С.175]

Изделия из политетрафторэтилена отличаются исключительно высокой химической инертностью [1202]. Так, волокна устойчивы к действию царской водки, минеральных концентрированных кислот и щелочей при температуре выше 100°. Ткань при кипячении в течение 24 час. в растворе хромпика, концентрированных серной и азотной кислот не претерпевает никаких изменений [1203].[15, С.408]

Прядением из расплава и методом микрорасщепления из сополимера получают волокна, обладающие высокой огнестойкостью и химической инертностью. По механическим свойствам они превосходят волокна из ПТФЭ, сополимера ТФЭ—ГФП и приближаются к волокнам из полиамидов [29]. Ткани на основе сополимера применяют в качестве коррозионностойких фильтров и для ряда других назначений.[9, С.155]

Необходимо еще раз подчеркнуть, что от высокомолекулярных веществ требуется сочетание механической прочности с высокой физической и химической инертностью и стойкостью. Это может быть достигнуто построением одного из двух типов полимеров: либо с линейной, либо с трехмерной структурой (см. стр. 165). При количественно одинаковом соотношении исходных веществ образующиеся трехмерные полимеры имеют гораздо больший молекулярный вес, чем линейные. Линейные полимеры могут обладать гораздо более высокой механической прочностью, особенно если их молекулы уложены более или менее параллельно друг другу и если в их структуре возможны относительные сдвиги и скольжение. Поэтому линейные полимеры гибки и, так как их молекулярный вес не слишком высок, растворимы и плавки. С другой стороны, трехмерные пластики, благодаря их переплетенной структуре и более высокому молекулярному весу, жестки, но хрупки,[11, С.466]

Уравнения (VI.5) и (VI.6) справедливы только для случая, когда градиент давления — величина постоянная. Это условие выполняется лишь для газов, обладающих малой растворимостью и химической инертностью по отношению к полимерам. Если полимер набухает в процессе сорбции, этими уравнениями пользоваться нельзя.[12, С.146]

Уравнения (VI.5) и (VI.6) справедливы только для случая, когда градиент давления — величина постоянная. Это условие выполняется лишь для газов, обладающих малой растворимостью и химической инертностью по отношению к полимерам. Если полимер набухает в процессе сорбции, этими уравнениями пользоваться нельзя.[13, С.146]

Сополимеры, полученные конденсацией алкилендиаминов и мочевины с формальдегидом, являясь трехмерами, отличаются стойкостью к действию воды и атмосферных условий [34]. Некоторые сульфамидоформальдегидные смолы отличаются химической инертностью и значительной светостойкостью [43].[14, С.98]

Наиболее широкое применение для технических измерений получили проводниковые термопреобразователи сопротивления, изготавливаемые из платины и меди. Использование этих металлов в качестве материала для термопреобразователей сопротив-. ления обусловлено их физической и химической стойкостью при рабочих температурах, химической инертностью по отношению-к исследуемой среде, а также их высоким средним относительным температурным коэффициентом сопротивления.[7, С.315]

Хлорированный полиэфир — полимер 3,3-быс-(хлорметил)ок-сациклобутана, имеющий строение {—СН2С(СН2С1)2СН2—О—J и получивший название пентон, хотя и не обладает отдельными выдающимися свойствами, однако по совокупности своих свойств представляет весьма ценный термопластичный материал. Гидрофобный, слегка окрашенный в рыжевато-коричневый цвет, пентон обладает очень хорошей стойкостью к растворителям и химической инертностью. Его мол. вес достигает 250000—350000 114~ Вопросам синтеза, свойствам, переработке и применению пенто-на посвящен ряд обзорных работ113"127.[16, С.172]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
4. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
5. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
6. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
7. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
8. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
9. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
10. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
11. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
12. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
13. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
14. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
15. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
16. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.

На главную