На главную

Статья по теме: Химической обработки

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

По мере ослабления механической обработки и усиления химической обработки выход ВПФ падает, а степень чистоты технической целлюлозы увеличивается. При получении древесной массы механическую обработку древесины производят либо в дефибрерах (древесина в виде[3, С.540]

До последней четверти прошлого века человек потреблял только натуральные высокомолекулярные продукты. История развития химической обработки (модификации) природных полимеров начинается с синтеза нитроцеллюлозы в 70-е годы XIX в., а в конце века — важного .продукта химической модификации целлюлозы — ацетата. Первые синтетические полимеры типа фенолформальде-гидных смол были получены в начале. XX в., а начиная с 30-х годов начал осуществляться в промышленности синтез полимеров методом полвконденсации и полимеризации диеновых и виниловых мономеров, пик развития которого приходится на 40-е годы. В 50-х годах получены стереорегулярные полимеры и разработаны промышленные методы производства пластиков на основе этилена и про-пилена, а на основе изопрена и бутадиена—эластомеров с регулярной и контролируемой структурой и свойствами.[2, С.7]

Осветленная и фильтрованная вода потрек ся для охлаждения, промывки аппаратуры и мойки полов получается путем химической обработки (например, коагул' глиноземом *) поступающей на завод воды и последующего о ' вания. При достаточно длительном отстаивании воду можн° фильтровать. Однако на практике чаще воду фильтруют с кварцевые фильтры, так как при недостаточном отстое в тп' аппаратов выпадает осадок, который их засоряет. ™[6, С.60]

В производстве полиэфирных нитей и волокна образуются отходы как на стадии получения гранулята, так и при переработке его до готового волокна. При выпуске нитей и волокна I и II сортов образуется около 6—12% отходов: минимальное количество — при производстве волокна и максимальное — при производстве текстильной нити. Эти отходы условно можно разделить на две группы: волокнистые отходы, используемые в резаном виде без дополнительной химической обработки, и отходы, подлежащие регенерации до исходного сырья ДМТ или ТФК (иногда — до чистого ДГТ или олигомеров). К первой группе относятся кольцевые мотки волокна, образующиеся на прядильных дисках намоточной части машины; забракованные нити (волокно) на бобинах (в контейнерах); вытянутые нити в виде спутанных пучков, появившиеся при заправке вытяжных, крутильных и других машин; небольшие отрезки нитей (после срезания неполновесных и нестандартных паковок) и т. п. Невытянутые отходы подвергают вытягиванию различными способами, затем вместе с вытянутыми отходами режут на штапельки различной длины. Такое волокно (самых различных оттенков, цветов и внешнего вида) применяют для набивки матрасов, диванных подушек, в качестве прокладочного материала для зимней одежды, спальных мешков и палаток,[6, С.382]

В отличие от химической обработки при действии тлеющего разряда практически не образуется двойных сопряженных связей, и полимер не приобретает коричневую окраску. Глубина[7, С.193]

При фракционировании выделено также каучуко-смоляное вещество, состоящее из каучука и смолы в соотношении приблизительно 1:1. Это каучуко-смоляное вещество не способно к плен-кообразованию, растворяется flt смеси спирта и бензола, а при испарении растворителя образует беловатый жесткий порошок, по-видимому, блокполимер, который получается в результате ме-хано-химической обработки смолы с каучуком низкого молекулярного веса. v[8, С.132]

В настоящее время из древесины получают, включая техническую целлюлозу, разнообразные волокнистые полуфабрикаты (ВПФ) целлюлозно-бумажного производства с разными выходами, степенью чистоты и степенью деструкции. В зависимости от способа получения (механическая, химико-механическая или химическая обработка древесины) ВПФ можно условно разделить на группы (табл. 15.1). В таблице ВПФ расположены в порядке ослабления механического воздействия и усиления химической обработки.[3, С.540]

Для производства электроизоляционных, антикоррозийных и ^герметизующих материалов [16] (герметики), клеев, формовочных масс, настилов для полов, а также в качестве связующих при изготовлении твердого ракетного топлива применяют жидкие каучуки [17], способные превращаться в результате вулканизации в резиноподобные продукты. К ним относятся олигомеры бутадиена, его соолигомеры с акрилонитрилом, акриловыми кислотами и винилпиридинами, непредельные эпоксиды, олигоуретаны, сравнительно низкомолекулярные полисульфиды (тиоколы) вида HS—[—RSn—]х — SH, некоторые кремнийорганические полимеры и т. д. Введение концевых функциональных групп (эпоксидных, ОН, СООН, SH и др.) с соответствующим мономером или путем химической обработки олигомера (например, эпоксидиро-ванием кратных связей) упрощает процесс вулканизации и позволяет осуществлять его полифункциональными низкомолекулярными соединениями с помощью обычной олигомерной технологии (см. с. 265). Полученные вулканизаты отличаются повышенными прочностью и эластичностью. Жидкие каучуки с эпоксидными, группами являются эффективными нелетучими стабилизаторами хлорсодержащих полимеров.[9, С.290]

Установка для химической обработки алюминиевой арматуры массивных шин[4, С.7]

Влияние условий механо-химической обработки каучука на усталостную прочность стыка можно объяснить тем, что в процессе вальцевания при низкой температуре образующиеся в результате механокрекинга макрорадикалы накапливаются по мере вальцевания, возможно, во временно стабилизованной форме. Охлаждение после вальцевания способствует сохранению этих стабилизированных радикалов.[10, С.300]

Одним из простых способов химической обработки поверхности металла является травление. Травление проводят в водных растворах серной кислоты, серной кислоты и хромпика, в смесях растворов минеральных кислот, в водном растворе хромового ангидрида, в растворах щелочей [71, 93, 153, 169—174]. В результате травления с поверхности металла удаляются загрязнения, слой окалины и ржавчины, одновременно увеличивается площадь поверхности. При анодном травлении происходит электролитическое растворение металла и механическое отделение окислов выделяющимся кислородом.[17, С.316]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
3. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
4. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
5. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
6. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
7. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
8. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
9. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
10. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
11. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
12. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
13. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
14. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
15. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
16. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
17. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
18. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
19. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
20. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
21. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
22. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.
23. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
24. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную