На главную

Статья по теме: Использование полимерных

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Использование полимерных носителей было предложено для того, чтобы избежать применения больших количеств растворителей, которые нужно предварительно очищать, затем регенерировать и снова очищать перед повторным введением в реакцию [253]. Полимеризация начинается добавлением компонентов катализатора к низкокипящему растворителю, например гексану, петролейному эфиру, жидкому бутану, в котором растворен полимеризуемый мономер, например этилен. Далее полимеризацией этилена получают 50—100 г полимера, отгоняют растворитель и, добавляя газообразный мономер, осуществляют основную полимеризацию, интенсивно перемешивая образующийся твердый полимер. Разновидностью этого процесса служит метод, при котором для удаления легкокипящего растворителя используют циркуляцию газообразного мономера. Повышение температуры реакционной смеси до точки закипания растворителя достигается в основном за счет теплоты полимеризации. Требуется дополнительно лишь незначительный внешний обогрев. Испаряющийся растворитель конденсируется в наружном конденсаторе [254].[10, С.170]

Широкое использование полимерных материалов в технике в значительной степени обусловлено их ценными механическими двойствами н особенно большой прочностью в сочетании со способностью к большим обратимым деформациям Такое исключи* тельное сочетание свойств зависит от специфического строения полимеров — наличия двух видов связей, резко различающихся энергией и длиной- прочных химических связей между атомами в цепи и значительно более слабых межмолекулярных связей между цепями (стр 16).[1, С.208]

Широкое использование полимерных материалов в технике в значительной степени обусловлено их ценными механическими свинствами и особенно большой прочностью в сочетанан со способностью к большим обратимым деформациям Такое исключительное сочетание свойств зависит от специфического строения полимеров — наличия двух видов связей, резко различающихся энергией и длиной- прочных химических связей между атомами в цепи и значительно более слабых межмолекулярных связей между цепями (стр 16).[4, С.208]

Животноводство. Использование полимерных пленок, гл. обр. полиэтиленовых, для силосования кормов обеспечивает более высокое качество силосной массы. Пленки применяют как при наземном способе силосования, так и для перекрытия подубашен и траншей перед укрытием силоса слоями соломы и земли. При этом слой гниения силоса уменьшается от 15 до 2—3 см, создается лучшая герметичность при его закладке, снижаются затраты труда. Силосная масса, укрытая пленкой, может храниться в течение длительного времени. При использовании пленок для силосования сырья с влажностью не более 75% почти полностью устраняются отходы силоса, а скрытые потери сухого вещества вследствие угара составляют всего 4—10%. Качество силоса при этом улучшается: в нем увеличивается содержание молочной кислоты и уменьшается содержание масляной.[8, С.477]

Животноводство. Использование полимерных пленок, гл. обр. полиэтиленовых, для силосования кормов обеспечивает более высокое качество силосной массы. Пленки применяют как при наземном способе силосования, так и для перекрытия полубашен и траншей перед укрытием силоса слоями соломы и земли. При этом слой гниения силоса уменьшается от 15 до 2—3 см, создается лучшая герметичность при его закладке, снижаются затраты труда. Силосная масса, укрытая пленкой, может храниться в течение длительного времени. При использовании пленок для силосования сырья с влажностью не более 75% почти полностью устраняются отходы силоса, а скрытые потери сухого вещества вследствие угара составляют всего 4—10%. Качество силоса при этом улучшается: в нем увеличивается содержание молочной кислоты и уменьшается содержание масляной.[11, С.475]

Применение. Наиболее эффективно использование полимерных У. в авиастроении, где они обеспечивают снижение массы деталей фюзеляжа, крыла, оперения самолета на 15 — 50% (см. Полимеры в авиастроении). У. применяют для изготовления лопастей и трансмиссионных валов вертолетов, элементов двигателей, для упрочнения металлич. самолетных конструкций (балок, стрингеров, труб). Из полимерных У. с повышенной термостойкостью изготавливают детали самолетов скоростной реактивной авиации и космич. летательных аппаратов. Коксованные и пироуглеродные У. применяют для внешней теплозащиты возвращаемых космич. аппаратов; для внутренней теплозащиты элементов ракетных двигателей (сопла, камеры сгорания); для изготовления тормозных дисков колес самолетов.[9, С.339]

Применение. Наиболее эффективно использование полимерных У. в авиастроении, где они обеспечивают снижение массы деталей фюзеляжа, крыла, оперения самолета на 15—50% (см. Полимеры в авиастроении). У. применяют для изготовления лопастей и трансмиссионных валов вертолетов, элементов двигателей, для упрочнения металлич. самолетных конструкций (балок, стрингеров, труб). Из полимерных У. с повышенной термостойкостью изготавливают детали самолетов скоростной реактивной авиации и космич. летательных аппаратов. Коксованные и пироуглеродные У. применяют для внешней теплозащиты возвращаемых космич. аппаратов; для внутренней теплозащиты элементов ракетных двигателей (сопла, камеры сгорания); для изготовления тормозных дисков колес самолетов.[12, С.339]

Не менее перспективно в ступенчатом синтезе П. использование полимерных активированных эфиров аминокислот. Так, сополимер стирола с N-оксималеимидом, ацилированный N-защищенной аминокислотой (или пептидом), способен переносить свой аминокислотный фрагмент на N -конец синтезируемого пептида в мягких условиях и с высокой степенью конверсии пептида.[9, С.17]

Не менее перспективно в ступенчатом синтеае П. использование полимерных активированных эфиров аминокислот. Так, сополимер стирола с N-оксималеимидом, ацилированный N-защшценной аминокислотой (или пептидом), способен переносить свой аминокислотный фрагмент на N-конец синтезируемого пептида в мягких условиях и с высокой степенью конверсии пептида.[12, С.17]

Интенсивное развитие полимерной науки и широкое использование полимерных материалов в технике привели к тому, что в последние годы резко возрос интерес к самым различным вопросам физики полимеров. Физика полимеров очень важна для понимания многих научных и практических вопросов, связанных с использованием полимерных материалов в современной технике. В связи с этим становится понятным тот живой интерес ко многим вопросам физики полимеров, который проявляют не только физики, но и химики-синтетики, технологи и конструкторы. Между тем в настоящее время в отечественной литературе практически отсутствуют монографии, в которых в достаточно сжатой форме были бы изложены основные положения и идеи современной физики полимеров.[6, С.6]

Применение в ременных передачах прочных н износостойких шкивов из пластмасс, характеризующихся малой плотностью, высоким коэфф. сцепления с ремнем, стабильностью размеров, позволяет уменьшить инерционные силы, увеличить срок службы ремней, сократить мощность, потребляемую станком, а в нек-рых случаях повысить тяговую способность передачи. Использование полимерных материалов для фу-теровок блоков и барабанов подъемных устройств повышает коррозионную стойкость этих деталей и увеличивает долговечность канатов.[8, С.461]

... 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. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
2. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
3. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
5. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
6. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
7. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
10. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную