На главную

Статья по теме: Используемого катализатора

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В пользу схемы 2.3 указывает и независимость молекулярной массы изобутилена от количества используемого катализатора. Более благоприятное, чем при полимеризации в растворе, соотношение кинетических констант обусловливает получение полимера с достаточно узким ММР (Mw /Mn= 1,6 -ь 1,90). Полимерным сульфоалюминийхлоридам свойственны некоторые общие признаки иммобилизованных катализаторов, прежде всего в отношении стационарности полимеризации изобутилена (барботажный режим) и образования продуктов, не содержащих остатков катализатора.[6, С.66]

Обрастание полимером стенок реактора и циркуля- ] ционного контура часто связывают только с составом используемого катализатора, однако в немалой степени J оно зависит и от конструкции реакторных узлов и пере- j мешивающих устройств, которые должны обеспечить | равномерное распределение катализатора во всем реак- | ционном объеме. Не случайно при использовании нане- | сенных катализаторов первостепенное значение приоб- | рели реакторы с мешалками и петлевой реактор. Реак-[3, С.134]

Теория конструирования гетерогенных реакторов, имеющая целью определение размеров реактора и оптимального количества используемого катализатора, в общем виде хорошо разработана [25, с. 106]; наша задача состоит лишь в кратком описании методики решения расчетных задач, которые возникают при конструировании трубчатых реакторов непрерывного действия, наиболее распространенных в технологии синтеза мономеров для СК-[1, С.109]

Очевидно, что условия для реализации подобного нивелирования могут быть весьма разнообразными и будут определяться как температурой реакции, так и природой используемого катализатора и его концентрацией. Кроме того, они должны также зависеть от соотношения концентраций триола и олигоэфирдиола и природы реакционной среды, т. е. в конечном счете от всех возможных донорно-акцепторных взаимодействий в реакционной системе, которые будут определять концентрацию и реакционную способность как свободных, так и комплексно-связанных форм гидроксилсодер-жащих компонентов системы.[7, С.77]

Основная реакция сопровождается побочными процессами образования ди-метилового эфира, гидратации и димеризации, удельный вес которых зависит как от условий проведения процесса, так и от природы используемого катализатора (А12О3, SiO2, MgO, CaSO4, Fe2(SO4)3, H3PO4 на носителе, катиониты и др.).[6, С.26]

Реакции ионного гидрирования ПИБ часто сопутствуют побочные процессы, в первую очередь реакция алкилирования изопропилбензола (ПИБ). На направление и глубину реакции существенное влияние оказывает также природа используемого катализатора (табл. 5.6).[6, С.233]

Обычно гомополимср содержит различные количества этих структурных единиц, представляя собой, т^аким образом, в действительности сополимер. Соотношение структурных единиц меняется в зависимости от способа получения и используемого катализатора.[2, С.263]

Гейлорд, Квей и Марк [368] изучали кинетику полимеризации бутадиена каталитической системой из триизобутилалюминия и четыреххлори-стого титана и нашли, что скорость полимеризации является функцией отношения Al/Ti и прямо пропорциональна количеству используемого катализатора. При отношениях Al/Ti от 1,0 до 1,6 скорость полимеризации пропорциональна первой степени давления мономера [Р] и может быть выражена уравнением[9, С.220]

Полиизобутилен в присутствии электрофильных катализаторов алкилиру-ет арены до высших алкилароматических соединений, при этом может иметь место частичная деполимеризация ПИБ с последующим алкилированием или деполиалкилированием макромолекул [25] в зависимости от кислотности используемого катализатора.[6, С.221]

Полиизобутилен в присутствии электрофильных катализаторов алкилиру-ет арены до высших алкилароматических соединений, при этом может иметь место частичная деполимеризация ПИБ с последующим алкилированием или деполиалкилированием макромолекул [25] в зависимости от кислотности используемого катализатора.[6, С.221]

Другим перспективным направлением является разработка и использование неводных методов очистки полимеризата при нормальных или повышенных температурах, в частности инертных фильтрующих материалов, апротон-ных органических растворителей или химически активных комплексообразо-вателей [5, 54]. Эти методы достаточно перспективны и экономичны, ибо химикаты-добавки применяются в количествах, соизмеримых с количеством используемого катализатора. В этом плане заслуживают внимания твердые сорбенты типа окиси алюминия, алюмосиликата и, особенно, иониты [5, 54, 55]. Оптимальным представляется использование доступных катионитов, например, сульфированных сополимеров стирола с дивинилбензолом, сульфированных госси-пола или госсиполовой смолы в Н-форме в варианте с предварительной обработкой полимеризата небольшими количествами С2-С5-спиртов (для А1С13) [54]. В этом случае ионит проявляет способность к ионному обмену и физической сорбции, что иллюстрируется следующими реакциями:[6, С.348]

... 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. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
2. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
3. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
4. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
5. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
6. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
7. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
9. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную