На главную

Статья по теме: Концентрация кислорода

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Хотя это очень упрощенный подход к массопереносу, он приемлем во многих случаях. Например, реакция с кислородом у чувствительных к кислороду продуктов обычно развивается намного быстрее, чем скорость переноса, поэтому концентрация кислорода внутри упаковки примерно постоянна и близка к нулю. Концентрация кислорода в окружающем воздухе, определенная как парциальное давление, постоянна и составляет примерно 21 кПа. Вне зависимости от формы гибкой упаковки, массоперенос через_ пленку существенно одномерен. Если температура постоянна и коэффициент Р известен, то количество кислорода, который пройдет через пленку за данный период времени, легко рассчитать по уравнению (9.1). Если, напротив, известна чувствительность продукта (то есть известно максимальное количество кислорода, которое он сможет захватить без ухудшения качества до неприемлемого уровня), то можно рассчитать время, за которое произойдет перенос данного количества кислорода (срок хранения «на полке»).[10, С.247]

Мелкодисперсная терефталевая кислота сильно пылит. Поэтому при работе с ней принимают меры по предотвращению возможности создания взрывоопасной концентрации. Нижний предел взрываемости терефталевой кислоты в воздухе равен 40 г/м3. Нижняя концентрация кислорода, при которой возможен взрыв, составляет 12,4% (об.) при 20 °С и 11,0% —при 120 °С. В циклонах, бункерах и в системе пневмотранспорта содержание кислорода не должно превышать 10,5% (об.).[1, С.15]

Окисление полиэтилена при облучении на воздухе в ядерном реакторе, быстрыми электронами или у-лучами отмечалось в ранних исследованиях [15, 31, 94]. Процессы окисления протекают интенсивнее на поверхности образца и в аморфных участках, где концентрация кислорода поддерживается достаточно высокой. Разряды катушки Тесла и коронные разряды при атмосферном давлении, а также тлеющие разряды при пониженном давлении вызывают окисление поверхности полиэтиленовых пленок и образование в них непредельных групп; при этом увеличивается смачиваемость полиэтилена полярными жидкостями [95, 96]. Сопоставление данных об образовании щавелевой кислоты, являющейся одним из продуктов окисления, с теоретическими данными о глубине проникания электрона при коронном разряде позволяет рассматривать механизм процесса как облучение электронами [96]. Раньше считалось, что кислород ускоряет процесс деструкции, а не ингибирует образование поперечных связей в полиэтилене [97]. Последующими работами было показано, что кислород ингибирует процесс образования сшивок, взаимодействуя с промежуточными соединениями [67, 98—100]. При облучении электронами жидкого к-гексана квантовый выход димера С?димер, равный 2,0, падает практически до нуля при увеличении давления кислорода до 10 am [101 ]. При этом основными продуктами реакции являются гексанон-2 и гексанон-3. С образованием в облучаемом полиэтилене карбонильных и гидроперекис-ных групп понижается количество образующихся поперечных связей и пг/?акс-виниленовых групп [100]. Соотношение между количеством образующихся карбонильных групп и /npawc-виниленовых звеньев тем выше, чем больше ЛПЭ используемого излучения [67, 94]. Следовательно, новы-[9, С.174]

Ингибитор, не препятствуя присоединению кислорода к ненасыщенной макромолекуле, энергично связывает перекисные радикалы. Между временем окисления и расходом ингибитора может существовать линейная зависимость, пока концентрация его не превышает 1%. Нетрудно доказать, что если концентрация кислорода по всей толщине образца каучука постоянна, то скорость инициирования равна или пропорциональна скорости ингибированного окисления. Следовательно, по расходу ингибитора в единицу времени можно судить о скорости возникновения активных центров (перекисей) в том или ином полимере, вычислить константу скорости инициирования при различных температурах и соответствующие значения ? и Л в уравнении Аррениуса K = Ae~E/R1 .[4, С.629]

Схема дозирования кислорода на всасывание компрессора реакционного давления приведена на рис. 2.4, б. В этом случае в емкости 8-приготавливается этилен-кислородная смесь. С помощью расходомера этилена 5 и регулятора соотношения потоков этилена и кислорода 6 в емкости 8 всегда поддерживается постоянная концентрация кислорода в этилене в пределах 1-4% (по массе) (при концентрации этилена более 6% смесь становится взрывоопасной). Далее этилен-кислородная смесь сжимается дозировочным компрессором 9 до давления 25—30 МПа и через буферную емкость 11 и регулирующий клапан 12 вводится в трубопровод этилена. Концентрация кислорода в реакционной смеси регулируется в необходимых пределах регулятором расхода 13.[2, С.19]

Большинство пластмасс — горючие материалы. Для испытаний на воспламенение и скорость горения, и для оценки количества кислорода, необходимого для инициирования горения, а именно кислородного индекса, применяются три различных стандарта ASTM. Тест ASTM D635 [38] включает в себя лабораторную скрининговую процедуру по сравнению относительных скоростей горения самопроизвольно негаснущих полимерных пленок, испытываемым в горизонтальном направлении с использованием горелки. Тест ASTM D1929 [39] служит для определения температуры самовозгорания (наименьшей начальной температуры воздуха, проходящего вокруг образца, при которой в отсутствие источника возгорания нагревание образца ведет к его воспламенению) и температуры искрового возгорания (наименьшей начальной температуры воздуха, проходящего вокруг образца, при которой выделяется достаточное количество горючего газа, чтобы он мог вспыхнуть от небольшого внешнего источника) полимеров с помощью камеры с горячим воздухом для испытаний на огнестойкость. Тест на определение кислородного индекса (ASTMD2863 [40]) включает испытание, в результате которого определяется минимальная концентрация кислорода, необходимая для поддержания горения пластика в режиме свечи.[10, С.321]

Объемная концентрация кислорода в реакционной смеси на входе в реактор составляет обычно 0,0015—0,0030%.[2, С.20]

Во всех этих уравнениях (О2)—концентрация кислорода в жидкой фазе.[8, С.134]

Реакциям, приводящим к сшиванию, способствуют более низкие температуры и низкая концентрация кислорода, так как кислород быстро взаимодействует с углеводородными радикалами с образованием перекис-[9, С.459]

Проницаемость повязок по отношению к воздуху должна быть максимальной, так как повышенная концентрация кислорода благоприятствует протеканию физиологических процессов при заживлении раны.[10, С.275]

Г. К. Остер, Г. Остер и Прати [930] изучали кинетику полимеризации акриламида под влиянием видимого света в присутствии сенсибилизатора — рибофлавина в водно-глицериновой смеси. Фотополимеризация не происходит в отсутствие кислорода, причем концентрация кислорода в газовой смеси — 1 % является оптимальной. Дейнтон и Тордефф [931, 932] исследовали сенсибилизированную перекисью водорода фотополимеризацию акриламида в водном растворе при 25°. Константы роста и обрыва цепи равны соответственно: (1,8 ± 0,15) -10* и (1,45 ±. ±0,20)-107 л/моль -сек. Авторы наблюдали послесветовую полимеризацию. Фотополимеризация в водных растворах в присутствии сенсибилизатора Ре(С1О4)з при 25° в начальной стадии протекает с непрерывно возрастающей скоростью. Обнаружена послесветовая полимеризация, скорость которой практически не зависит от длительности облучения.[11, С.587]

... 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. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
2. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
3. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
4. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
5. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
6. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
7. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
8. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
9. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
10. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
11. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
12. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную