На главную

Статья по теме: Изменение содержания

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Изменение содержания геля при старении. Содержание геля является важной характеристикой, так как даже небольшое количество геля оказывает существенное влияние на качество каучука и вулка-низатов. Поэтому количественное определение геля относится к необ-[8, С.417]

При внешних воздействиях наблюдается также изменение содержания в ПЭВД связей —С=С—. Так, под действием повышенной температуры несколько возрастает содержание трдковиниленовых групп. При действии ионизирующих излучений содержание этих групп возрастает значительно. Действие УФ-излучения вызывает значительный рост содержания винильных групп, увеличивается при этом и число транс-ъл-ниленовых групп. При всех видах этих воздействий содержание винили-деновых групп убывает. Одновременно протекают процессы деструкции макромолекул, приводящие к уменьшению молекулярной массы полимера, а также процессы структурирования, сшивания макромолекул с образованием трехмерной сетки. Соотношение скоростей процессов деструкции и структурирования зависит от характера и условий внешних воздействий.[5, С.165]

В отличие от константы скорости молекулярный вес и стерео-изомерный состав полимера, полученного на системе треххлори-стый титан — триэтилалюминий, при температурах ниже 80° С изменяются относительно мало. Повышение температуры, способствующее уменьшению молекулярного веса, вызывает также и заметное изменение содержания экстрагируемых фракций. Так, в опытах, проведенных в температурном интервале 25—60° С, молекулярный вес полимера снизился с 650000 до 400000, а содержание аморфных фракций увеличилось на 3% [32]. Интересные наблюдения сделаны Натта с сотрудниками при полимеризации пропилена с помощью системы TiClg—Al(C2H5)2l в среде толуола. При температурах ниже 50° С был получен высокомолекулярный продукт, вообще не экстрагируемый кипящим гептаном. Указанная каталитическая система сохраняет высокую стереоспецифичность и при высоких температурах. Полимеры, синтезированные при 100° С, содержали лишь ~3% аморфной фракции [28]. На катализаторе TiCls—Al(C2Hs)2l и других известных каталитических системах полимеризация проходит с более низкой скоростью, чем в присутствии Т1С13—A1R3 или TiCl3—BeR2.[3, С.44]

Рис. 3.4. Изменение содержания непро реагировавших групп GOOH в ходе этерификации при использовании различных катализаторов (в % от массы ТФК):[4, С.27]

Рис. 4.11. Изменение содержания свободных- карбоксильных групп в ходе поликонденсации при применении различных[4, С.71]

Рис. 4.15. Изменение содержания циклического тримера в процессе нагревания полиэтилентерефталата в бензоле: 1 _ 310 °С; 2— 320 °С; з— 330 "С; 4— 349° С.[4, С.77]

Рис. 4.8. Зависимость скорости поликон- Рис, 4.9. Изменение содержания свобод-денсации (приведенной вязкости) от числа них карбоксильных групп в ходе полисвободных карбоксильных групп и типа конденсации, катализатора (1—3 — Sb203; 4—6 — GeOa) Обозначения — см. рис. 4.8. при различных значениях (1 — р)-[4, С.70]

На рис. 4.8 приведена графическая зависимость изменения приведенной вязкости %д/с в течение поликонденсации. На рис. 4.9 показано изменение содержания карбоксильных групп в ходе тех же опытов.[4, С.71]

Для изучения кинетики отверждения эпоксидных олигоме-ров различными отвердителями широко использован метод ИК-спектроскопии [199—202] и в значительно меньшей степени— экстракция ацетоном неотвержденных продуктов1 '[203]. Изменение содержания эпоксидного кислорода во вспененных эпоксидных олигомерах на глубоких стадиях отверждения наблюдали по интенсивности полосы поглощения 910 сы~1. Интенсивность измерялась относительно полосы поглощения внутреннего стандарта, вводимого в пробу. В качестве внутреннего стандарта использована полоса поглощения пальмитиновой кислоты 1705 см"1.[11, С.241]

Поскольку гидрохлорированный каучук является кристаллическим полимером, на его свойства можно воздействовать, изменяя его структуру (степень кристалличности и размер сферолитов). Наиболее эффективными способами воздействия на кристаллическую структуру каучука являются изменение содержания связанного хлора, «закалка», введение интенсификаторов кристаллообразования.[10, С.226]

Проблема обеспечения стабильности каучуков в присутствии примесей железа является наиболее существенной и трудной. Хотя железо является менее эффективным катализатором окисления по сравнению с медью, кобальтом и марганцем, однако его попадание в каучук (за счет коррозии аппаратуры) наиболее вероятно. Одним из радикальных путей исключения попадания железа в каучук является применение для изготовления аппаратуры коррозионно-устойчивых сталей. Изменение содержания железа в бутадиеновом и бутадиен-стирольных каучуках в интервале[1, С.631]

... 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. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
3. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
4. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
5. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
6. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
7. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
8. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
9. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
10. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
11. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
12. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
13. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
14. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
15. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
16. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
17. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
18. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
19. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
20. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
21. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
22. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
23. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
24. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
25. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
26. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
27. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
28. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
29. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
30. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
31. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.

На главную