На главную

Статья по теме: Химическое взаимодействие

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Химическое взаимодействие полимеров с кислородом лежит » основе реакций окисления и окислительного разрушения органических полимеров. Сам процесс окисления может ускоряться и активнее развиваться под действием многих факторов: теплового (термоокислительное старение), солнечного света, излучений (световое, радиационное старение), солей металлов переменной ва-[5, С.256]

Химическое взаимодействие каучука с кислородом является наиболее важным среди других химических реакций каучука. Установлено, что окисление —основная причина старения каучуков и резины, в результате которого ухудшаются их физико-механические и другие технические свойства. Взаимодействие каучука с кислородом имеет весьма существенное значение при осуществлении ряда технологических процессов, таких, как пластикация, вулканизация и регенерация, приводящих к изменению свойств каучука.[6, С.61]

Межмолекулярное и химическое взаимодействие, а также образование вторичных саже-каучуковых структур в резиновой смеси могут и должны регулироваться уже при смешении. Действительно, когез^онная прочность (рис. 2.3) смесей при введении в них технического углерода возрастает в некоторых случаях в 8— 10 раз [7],[18, С.70]

Считается также возможным и химическое взаимодействие каучука с наполнителем, например с сажей, так как на ее поверхности имеются различные функциональные группы, некоторые из них содержат двойные связи.[6, С.174]

Синтез 4,4-диметилдиоксана (ДМД) является жидкофазным гетерогенным процессом, в котором непосредственное химическое взаимодействие протекает в объеме лишь водной фазы (серная кислота и формальдегид практически нерастворимы в углеводороде), в которую диффундирует изобутилен. Реакция сопровождается выделением теплоты (70—71 кДж/моль).[4, С.202]

Растворимость кислорода в ненасыщенных полимерах постепенно снижается по мере увеличения степени окисления полимера. Кислород, поглощенный ненасыщенным полимером, вступает с ним в химическое взаимодействие. Процесс окисления за ключается преимущественно в присоединении кислорода по месту двойных связей. При этом могут возникнуть трехчленные циклические звенья (I), звенья, содержащие перекисные группы (II), гидроперекисные группы (III); образоваться поперечные кислородные мостики (IV) и т. д.:[2, С.240]

Силовой основой покрышки, воспринимающей основные па-грузки, являются кордные пяти каркаса. Для того чтобы резино-кордный композит представлял собой работоспособный монолитный материал, необходимо обеспечить адгезионное и химическое взаимодействие между кордом и резиной, достаточно устойчивое к воздействию механических и тепловых эксплуатационных нагрузок. Для достижения необходимой адгезии искусственных и синтетических кордон к резине применяют несколько технологических приемом:[8, С.82]

При применении каптакса и тиурама обнаружено их химическое взаимодействие с каучуком.[6, С.144]

Реакция обрыва цепи включает поступательную диффузию макрорадикалов с образованием объединенного клубка, взаимное сближение активных концевых звеньев за счет сегментальной диффузии внутри объединенного клубка и непосредственное химическое взаимодействие реакционных центров с образованием «мертвых» макромолекул.[3, С.10]

Ряд других факторов, возникающих при механической обработке каучука, также влияет на процесс пластикации. Трение при механической обработке приводит к нагреванию каучука и к возникновению на поверхности каучука зарядов статического электричества, достигающих значительной величины. При вращении валков создаются условия, при которых происходят разряды статического электричества, приводящие к увеличению содержания озона в воздухе вблизи поверхности каучука и к химическому активированию кислорода. С другой стороны, механическая обработка и, в частности, деформация растяжения, которой подвергается каучук, повышает его химическую активность. При перемешивании каучука обеспечивается соприкосновение с кислородом различных его частей и облегчается его окисление при пластикации. Таким образом, значение механической обработки состоит .также и в том, что она в значительной мере активирует химическое взаимодействие каучука с кислородом.[6, С.235]

Согласно тем же представлениям, химическое взаимодействие двух атомов всегда приводит к их спрессовке, т.к. длина химической связи d, всегда меньше, чем сумма двух межмолекулярных радиусов:[10, С.30]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
4. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
5. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
6. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
7. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
8. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
9. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
10. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
11. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
12. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
13. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
14. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
15. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
16. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
17. Ахмедов К.С. Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами, 1969, 89 с.
18. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
19. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
20. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
21. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
22. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
23. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
24. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
25. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
26. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
27. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
28. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
29. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
30. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
31. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
32. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
33. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
34. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
35. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
36. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
37. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
38. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
39. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
40. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
41. Фабрикант Т.Л. Асбовинил и его применение в химической промышленности, 1958, 80 с.

На главную