На главную

Статья по теме: Минерального происхождения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

КВ. п. минерального происхождения относятся асбесты. В основном используют хризотил-асбест, состоящий из силикатов магния. Асбесты можно расщеплять на тонкие гибкие и очень прочные волокна кристаллич. строения. Лучшие сорта используют для выработки (обычно в смеси с 10—15% хлопка) огнезащитных, химически стойких, электроизоляционных и др. тканей.[7, С.249]

К В. п. минерального происхождения относятся асбесты. В основном исг:ользуют хризотил-асбест, состоящий из силикатов магния. Асбесты можно расщеплять на тонкие гибкие и очень прочные волокна кристаллич. строения. Лучшие горта используют для выработки (обычно в смеси с 10—15% хлопка) огнезащитных, химически стойких, электроизоляционных и др. тканей.[5, С.252]

Нелленштейн в отличие от приведенных соображений определяет битум как устойчивый олео-золь элементарного углерода. Этот олео-золь состоит из мельчайших частиц углерода, окруженных защитным коллоидом и находящихся в ср^де масел минерального происхождения. Защитные коллоиды, адсорбированные элементарным углеродом, имеют смолистый характер и их адсорбция очень прочна. Отмыть углерод от защитного коллоида не удалось.[8, С.511]

До сих пор речь шла об органических и элементорганических высокомолекулярных соединениях. В настоящее время установлено, что окислы кремния и алюминия — основные компоненты земной коры — также относятся к классу высокомолекулярных соединений. Многие вещества минерального происхождения (слюда, асбест, глины) состоят, вероятно, из макромолекул. Неорганические высокомолекулярные соединения значительно менее изучены, чем органические, что связано с трудностью их исследования.[4, С.6]

Условный ряд катионных иммобилизованных катализаторов начинается от простейшей Н-кислоты - воды. В этой связи заметим, что, хотя концепция нанесенных катализаторов сформировалась как направление для металлокомплексных систем [106], нанесенные катализаторы были известны гораздо раньше. Твердые кислоты минерального происхождения с поверхностными льюи-совскими и бренстедовскими центрами, по существу, являются первым примером иммобилизованных систем, на которых была установлена зависимость кислотно-каталитических свойств от природы носителя [40]. Хотя при формировании иммобилизованных катализаторов используются различные способы фиксации кислотного компонента - от пропитки, импрегнирования, интерколяции до химического ковалетного связывания, можно проследить общий характер влияния носителя на поведение катализатора. Являясь основанием или имея в своем составе места разной степени основности, подложка вступает с катализатором в кислотно-основные взаимодействия, зависящие от химической и физической природы компонентов. Благодаря наличию спектра кислотных (основных) свойств компонентов происходит отбор кислотно-основных взаимодействий в соответствии с известной концепцией «жестких» и «мягких» кислот и оснований (ЖМКО) [107]. В итоге подложка выступает как макролиганд, увеличивающий размеры ионов и стабилизирующий их. Как следствие, имеет место повышение кислотной силы и каталитической активности систем.[3, С.55]

ВОЛОКНА ПРИРОДНЫЕ, волокна натуральные (natural fibres, Naturfasern, fibres naturel-les) — образующиеся в природных условиях протяженные гибкие и прочные тела с малыми поперечными размерами, ограниченной длины, пригодные для изготовления пряжи и текстильных изделий. В. п. в основном состоят из высокомолекулярных соединений. Их классифицируют по происхождению, к-рое также определяет и их химлч. состав, на волокна растительного, животного и минерального происхождения.[5, С.251]

ВОЛОКНА ПРИРОДНЫЕ, волокна натуральные (natural fibres, Naturfasern, fibres naturel-les) — образующиеся в природных условиях протяженные гибкие и прочные тела с малыми поперечными размерами, ограниченной длины, пригодные для изготовления пряжи и текстильных изделий. В. п. в основном состоят из высокомолекулярных- соединений. Их классифицируют по происхождению, к-рое также определяет и их химич. состав, на волокна растительного, животного и минерального происхождения.[7, С.248]

БЕНЗОСТОЙКОСТЬ полимерных материалов, топливостойкость (petrol-resistance, Benzinfestigkeit, resistance a 1'essence do petrole) — способность этих материалов противостоять действию жидких углеводородных топлив. При контакте с углеводородами многие полимеры набухают; у резин степень набухания может достигать нескольких сот процентов. В результате набухания полимеров снижается их прочность, изменяются относительное удлинение и гибкость. Сходное действие на полимерные материалы оказывают и масла минерального происхождения. В этом случае сопротивление материала оценивается его масло-стойкостью.[7, С.128]

Из всех известных в настоящее время и получаемых различными способами высокомолекулярных соединений с циклами в цепи наибольшее значение в технике имеют отверждаемые фе-нолформальдегидные смолы (фенопласты). Эти смолы получают реакцией поликонденсации фенола с формальдегидом, взятых в определенном соотношении, в присутствии кислых или основных катализаторов. В первом случае получают термоплавкие смолы — новолаки, во втором — термореактивные •— резолы. Фенолформальдегидные и подобные им смолы используются как в чистом виде, без добавки инертных материалов, так и в виде пресскомпозиций, в которых они представляют собой связующее для волокнистых или порошкообразных наполнителей органического или минерального происхождения.[6, С.573]

ше. Твердые кислоты минерального происхождения с поверхностными льюи-[1, С.55]

,дит при очень сильных межцепных взаимодействиях, вызванных нехимическими причинами, точнее, не связанных с валентными взаимодействиями. В этом плане неорганические полимеры минерального происхождения трудно отличимы от обычных[2, С.325]

л о в, т о п л и в о с т о и к о с т ь (petrol-resistance, Benzinfestigkeit, resistance a Г essence de petrole) — способность атих материалов противостоять действию жидких углеводородных топлив. При контакте с углеводородами многие полимеры набухают; у резин степень набухания может достигать нескольких сот процентов. В результате набухания полимеров снижается их прочность, изменяются относительное удлинение и гибкость. Сходное действие на полимерные материалы оказывают и масла минерального происхождения. В этом случае сопротивление материала оценивается его м а с л о-стойкостью.[5, С.131]

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. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
2. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
3. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
4. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
5. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
6. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
8. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную