На главную

Статья по теме: Использование полимеров

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Широкое использование полимеров винилхлорида требует улучшения их технологических свойств. Чтобы получить расплав с достаточно низкой вязкостью без снижения молекулярного веса или изменения молекулярно-весового распределения полимера необходимо вводить пластификатор или полимерную добавку (в частности, получая сополимеры винилхлорида) или вести процесс переработки при повышенных температурах. Использование «внешних» * пластификаторов позволяет получить термопластичные композиции. При сопо-лимеризации или использовании добавок (в зависимости от концентрации сомономера или добавки) можно получить либо гибкие, либо жесткие материалы. В любом случае достигается снижение температуры стеклования.[10, С.237]

Техническое использование полимеров в качестве диэлектриков Приобретает в настоящее время все большее и большее значение, Выбор полимерного диэлекгрик-а в каждом конкретном случае за-висит от диэлектрических и других физических свойств в широком интервале температур и частот электрического поля. Однако испытания диэлектрических свойств полимеров проводят не только для Э ехническил: целей. Исследование диэлектрических свойств является одним из наиболее удобных и чувствительных методов изучения Строения полимеров1.[2, С.270]

Техническое использование полимеров в качестве диэлектриков Приобретает в настоящее время все большее и большее значение. Выбор полимерного диэлектрика к каждом конкретном случае зависит от диэлектрических и других физических свойств в широком интервале температур и частот электрического поля. Однако испытания диэлектрических свойств полимеров проводят не только для технических целей. Исследование диэлектрических свойств является одним из наиболее удобных и чувствительных методов изучения строения полимеров1.[5, С.270]

Не менее важно использование полимеров и сополимеров винилпирролидона в текстильной промышленности, в производстве бумаги, фотоматериалов, в строительной технике и других областях. Поливинилпирролидон применяется также в пищевой промышленности и сельском хозяйстве.[7, С.6]

До тех пор пока использование полимеров как технических материалов было относительно ограниченным, отмеченный неправильный подход к ним в коллоидной химии особенно остро не ощущался. Однако, когда в начале этого столетия развилось производство нитроцеллю-лозных пластиков, порохов и искусственного волокна, а также некоторых других полимерных технических про-[9, С.20]

Что касается других примеров чисто технического назначения, то упомянем использование полимеров в качестве различного рода загустителей технологических растворив, паст,- смазок и т. п. Большое количество растворов полимеров используется в текстильной промышленности в качестве компонентов шлихтовальных рецептур. :[9, С.319]

Приготовления бактерицидных растворов и др. Значительный интерес представляет использование полимеров и сополимеров N-винилпирролидона в текстильной, парфю-ыерно-кос.метической, пищевой промышл.еппости, в производстве бумаги, искусственного волокна, кинофотоматериалое, в строительной технике, в сельском хозяйстве[7, С.2]

Приготовления бактерицидных растворов и др. Значительный интерес представляет использование полимеров и сополимеров N-винилпирролидона в текстильной, парфю-ыерно-кос.метической, пищевой промышл.еппости, в производстве бумаги, искусственного волокна, кинофотоматериалое, в строительной технике, в сельском хозяйстве[7, С.3]

Приготовления бактерицидных растворов и др. Значительный интерес представляет использование полимеров и сополимеров N-винилпирролидона в текстильной, парфю-ыерно-кос.метической, пищевой промышл.еппости, в производстве бумаги, искусственного волокна, кинофотоматериалое, в строительной технике, в сельском хозяйстве[7, С.4]

Хотя деструкция часто является нежелательной побочной реакцией, ее нередко проводят сознательно для частичного снижения степени полимеризации, чем облегчаются переработка и практическое использование полимеров. Например, в производстве лаков на основе эфиров целлюлозы, когда непосредственное растворение этих веществ дает слишком вязкие растворы, неудобные для нанесения покрытий, исходную целлюлозу подвергают предварительной деструкции. Частичная деструкция (пластикация) натурального каучука на вальцах облегчает его переработку в резиновые изделия. Реакция деструкции используется для установления химического строения полимеров, для получения ценных низкомолекулярных веществ из природных полимеров (гидролитическая деструкция целлюлозы или крахмала в глюкозу, белков в аминокислоты), при синтезе привитых и блок-сополимеров и т. д. Изучение деструкции дает возможность установить, в каких условиях могут перерабатываться и эксплуатироваться полимеры; оно позволяет разработать эффективные методы защиты полимеров от различный воздействий, найти способы получения полимеров, которые мало чувствительны к деструкции, и т. д. Знание механизма и закономерностей деструкции дает возможность усилить или ослабить ее 'по желанию в зависимости от поставленной задачи.[8, С.621]

В официальной системе классификации естественных наук (см. приложение к инструкции ВАК 1972 г. или документы Президиума Академии Наук СССР) физике полимеров отведена весьма скромная позиция, обозначаемая «Физика и механика полимеров», причем союз «и» в этом классификационном определении нуждается в специальном комментарии. Это самое «и» относится к издержкам эволюции науки о полимерах, которая на несколько десятков лет отстала от технологии полимеров, на поверку оказывающейся технологией полимерных материалов — конструкционных пластмасс, резин, синтетических волокон, органических стекол, пленок и т. д. Разумеется, эксплуатационные характеристики этих материалов в первую очередь определяются их механическими свойствами. Отсюда пресловутое «и». Но сводить всю физику полимеров к обоснованию материаловедения, а все использование полимеров ограничивать конструкционными и иными материалами (в обычном значении этого слова) это почти то же, что сводить всю физику металлов к металлургии, забывая об электромагнетизме, как основе современной энергетики. Подробно об этом см. очерк [15, с. 176—270].[1, С.9]

... 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. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
4. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
6. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
7. Сидельховская Ф.П. Химия N-винилпирролидона и его полимеров, 1970, 151 с.
8. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
9. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
10. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
11. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
13. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
14. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную