На главную

Статья по теме: Исследовании взаимодействия

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При исследовании взаимодействия ПВХ с пластификаторами разного химического состава было показано [276], что чем больше взаимодействие пластификатора с полимером, тем больше эффект увеличения разрушающего напряжения. Снижение сольватации полимера пластификатором в следующем ряду ДОС<ДНА< < ДОФ < ТКФ < ДМЦГФ (ди-метилциклогексилфталат) влечет за собой уменьшение количества пластификатора, необходимого для достижения максимального значения разрушающего напряжения.[2, С.171]

При исследовании взаимодействия Ср2Т1С12 с А1(С2Н5)С12 выделено сравнительно устойчивое каталитически инертное соединение тетраэдрического строения Cp2Ti (С2Н5)С1[4, С.181]

При исследовании взаимодействия серы с натуральным каучуком, бутадиенстирольным, 4"?"1>4-полибутадиеновым при различных дозах у-облучения и температуре1326 было показано, что под действием облучения сера присоединяется в виде группировок, характер которых зависит от дозы облучения.[8, С.821]

Мы опишем результаты, полученные при исследовании взаимодействия оксидов азота с полимерами. Существует восемь оксидов азота, однако основными загрязняющими атмосферу примесями являются NO, NO2 и N2O4. Монооксид азота NO является низкоактивным свободным радикалом, нереагирующим с большинством органических соединений. Парамагнитный диоксид азота NO2 более активен, чем NO. Он находится в равновесии с молекулой димера[6, С.187]

Ряд катионов, установленный при изучении взаимодействия К-4 с злектролитами при переменном рН среды, несколько отличается от ряда, установленного при исследовании взаимодействия К-4 с электролитами в зависимости от концентрации последних.[1, С.59]

При взаимодействии уретанов с карбоновыми кислотами скорость выделения двуокиси углерода возрастает с увеличением силы кислоты, как это было установлено при исследовании взаимодействия уретана с десятикратным избытком кислоты в тетралине при 165°С. Скорость реакции с различными кислотами возрастает в ряду н-каприновая ~ н-капроновая < фенилуксусная < хлор-уксусная.[9, С.127]

При введении оксида магния характер химических (процессов, протекающих при взаимодействии ,ХСПЭ с дитиокарбаматаади, не изменяется. Сохраняется 'и зависимость (реакционной -способности дитиокарбаматов от их строения, обнаруженная при исследовании взаимодействия ХСПЭ с этими соединениями в отсутствие оксида. Наибольшую скорость и степень сшивания обеспечивает диэтил-[3, С.77]

При изучении взаимодействия полимеров с неорганическими веществами используют пленки с соответствующим высокодисперсным наполнителем. Так, пленки, полученные из связующего, наполненного кварцевым песком, аэросилом, силикагелем, применяют для изучения взаимодействия полимеров с порошкообразными наполнителями. Подобные образцы пригодны и при исследовании взаимодействия связующего с волокнами в различных композиционных материалах, например в стеклопластиках, хотя в этом случае более целесообразно использовать стеклянную вату, поскольку этот материал ближе к реальному наполнителю [208].[5, С.29]

Похвальский иЗовалл[69]получили индивидуальные продукты конденсации метилолпроизводных фенола с n-крезолом и ме-тилолпроизводных «-крезола с фенолом, например, из 2,6-диме-тилол-я-крезола и фенола в кислой среде получен 2,6-ди-(4-оксибензил)-п-крезол, из о- и /г-оксибензилового спирта и n-крезола получены соответственно 2,2'-диокси-5-метилдифенил-метан и 2,4'-диокси-5-метилдифенилметан. При исследовании взаимодействия р[3'-бис-(4-оксифенил)пропана (в виде моно-и динатриевой соли) с формальдегидом Лейбниц и Хагер [70] установили, что при эквимолекулярном соотношении компонентов получается (3-(4-оксифенил)-[3'-(4'-окси-3'-оксиметидфенил)-пропан, а при двухкратном избытке формальдегида образуется р, [В'-бис-(4-окси-3-оксиметилфенил)пропан. При нагревании до 170° происходит отщепление воды и образование метиленового мостика, причем первое соединение превращается в димер, а второе в соединение типа новолака: 574[7, С.574]

Следует отметить, что отсутствие агрегации структурных единиц в растворах К-4 при добавлении большого количества поливалентных катионов имеет важное значение при использовании полимера для изготовления глинистых растворов, применяемых в буровой технике, особенно при бурении в осложненных условиях (высокое содержание солей в толще и повышенная температура). У. Д. Мамаджанов, М. К. Турапов, А. Т. Хон-Пак [125] показали высокую эффективность введения К-4 в глинистые растворы, используемые при прохождении солевых толщ. При исследовании взаимодействия разбавленных растворов К-4 с сульфатами путем измерения вязкости и мутности центрифугата М. М. Арефьева [122—124] показала,[1, С.53]

ном природой катиона и его концентрацией в растворе и не зависит от формы макромолекул полиэлектролита. Аналогичный вывод сделан Н. Ф. Ермоленко и др. [129] при исследовании взаимодействия желатина с различными адсорбентами в зависимости от рН среды.[1, С.63]

9,4 кал1 г [138J. Соответственно этому смещается в сторону больших концентраций переходная область (табл. 26—28). Влияние полимеров на состав поглощенных ОСРОВЗНИЙ представляет значительный интерес. При исследовании взаимодействия полимера К-4, содержащего ионы Na+ , с сус-[1, С.85]

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. Ахмедов К.С. Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами, 1969, 89 с.
2. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
3. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
4. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
5. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
6. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
7. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
8. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
9. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную