На главную

Статья по теме: Ненасыщенных полиэфирных

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Синтез ненасыщенных полиэфирных смол осуществляют обычными методами, применяемыми для получения гетероцеп-ных сложных полиэфиров, используя в качестве исходных веществ соединения, содержащие в своем составе ненасыщенные группировки. Большое число работ посвящено синтезу полиэфиров на основе ненасыщенных поликарбоновых кислот, особенно малеинового ангидрида и фумаровой кислоты3103-3163.[17, С.224]

Свойства 'Ненасыщенных полиэфирных смол в значительной степени определяются их строением З1бб-з1вз Замена фталевой кислоты на дифеновую кислоту при получении ненасыщенных полиэфиров на основе фталевой кислоты, малеинового ангидрида и этиленгликоля существенно повышает их теплостойкость3166. Теплостойкость полиэфиров также повышается при увеличении в их составе содержания малеиновой кислоты3167 (в отношении содержания насыщенной кислоты), при введении в них производных диана, триаллилцианурата3168, циклогександиола-1,2; правда, в последнем случае наблюдается ухудшение механических показателей3171. Сравнение ненасыщенных полиэфирных смол на основе пропиленгликоля, малеинового ангидрида и различных изомеров фталевой кислоты показало, что смолы на основе изо-фталевой кислоты имеют более высокие прочности на изгиб и растяжение, модуль упругости при изгибе, минимальное водо-поглощение, лучшую химическую стойкость и термостойкость, чем смолы на основе фталевой кислоты3172-3173.[17, С.226]

Области применения ненасыщенных полиэфирных смол и композиций на их основе многообразны. Обладая достаточно хорошими диэлектрическими показателями, они находят применение в качестве диэлектриков для пропитки проводов, в виде литой изоляции и т. п. 3422-3426 Широко применяются ненасыщенные полиэфиры для изготовления всевозможных лаков, покрытий, красок3427-3457. Используют их как пластификаторы синтетических смол 3458> 3459, в фотографии 346°, в качестве мастики3461,3463, клеевых композиций3463"3465, для изготовления различных пластмассовых изделий3472-3475. Ненасыщенные полиэфиры применяются в медицине при протезировании, закрытии костных дефектов, для изготовления моделей различных органов и других целей3476"3478. Используют их при изготовлении препаратов для микроскопических исследований 3479~ 3481, палубных настилов3482, шпаклевочных масс3483, в качестве заменителя канадского бальзама3484, для декоративных плит3485-3486, в качестве облицовочных материалов3487, прозрачных пластин для диапозитивов 3488, как стабилизаторы поли-винилхлорида3489, в композициях при изготовлении магнито-проводов 349°, в составах для снятия <слепков с различных деталей 3491. Наибольшее количество производимых современной промышленностью ненасыщенных полиэфирных смол используется в виде связующего Для армированных пластиков. Различные сведения об армированных пластиках на основе полиэфирного связующего содержатся во многих статьях и патентах 3492~3714. В качестве наполнителей при создании армированных пластиков широко используется стекловолокно, стекложгут, стеклома-ты и стеклоткани, стеклянные микроампулы и т. п. материалы 3492-3548, древесная мука, бумага3547-3548, асбест3549-3552, песок 3553~3556, частицы мрамора, мелкого гравия, металла, сульфаты и карбонаты щелочноземельных металлов, силикаты, окись алюминия, тальк, кварцевая мука, слюда, каолин, вулка-ничеркая лава, гипс3556-3563, различные синтетические и нату-[17, С.234]

Следующей стадией приготовления ненасыщенных полиэфирных олигомеров является растворение ненасыщенного полиэфира в мономере. В качестве мономеров чаще всего применяют стирол. Кроме него используют винилтолуолы, метилметакрилат, акрилонитрил, диаллилфталат, три-аллилцианурат, олигоэфиракрилаты.[3, С.89]

Концентрированные (до 95%) растворы ненасыщенных полиэфирных смол марок ПН-1, ПН-2, ПН-3, ПН-2ГО, ПН-2Н, ПЭ-29, ПЭн219 и ПЭ-220 являются лаками холодной сушки с хорошей адгезией к дереву, бумаге и другим материалам. Они используются главным образом для покрытий по дереву (лаки ПЭ-,246, ПЭ-265 и др.) и для пропитки электроизоляции (лак ПЭ-933) [72, с. 86—95]. Для атмосфере- и водостойких покрытий, устойчивых к действию разбавленных кислот, но не стойких в щелочах, может применяться полиэфирная порошковая краска П-ПЭ-1130 [41, 1, с. 375].[7, С.210]

Поливинилспиртовые пленки применяются в. качестве разделительных слоев при формовании листовых материалов и изделий из ненасыщенных полиэфирных, меламиновых, эпоксидных смол, а также временных защитных покрытий различных поверхностей от загрязнения лаками и красками во время строительных и ремонтных работ [8]. Для придания защитным покрытиям водостойкости Поливинилспиртовые пленки дублируют с пленками, изготовленными из сополимеров ВС с этиленом и полиэтилена [а. с. СССР 513998]. При этом поливинилспиртовый слой комбинированной пленки используется для приклеивания ее к защищаемой поверхности. Растянутые в одном направлении и окрашенные раствором иода в иодиде калия или парами иода пленки из ПВС линейно поляризуют проходящий сквозь них свет. Т^акие пленки применяются для изготовления поляризационных светофильтров (поляроидов), используемых в поляризационных микроскопах, электронных часах и т. п. Изменяя условия изготовления поляроидов, можно получить иоднополивинилспиртовые светофильтры, поляризующие свет не только в видимой, но и в близкой УФ-, а также в ИК-областях спектра [56, с. 83]. Для увеличения эластичности пленок и улучшения технологии получения поляроидов ПВС может быть заменен сополимерами ВС с 1— 7% (масс.) винилпирролидона [а. с. СССР 834005].[5, С.145]

Сетчатые полимеры могут быть получены- из линейных ненасыщенных полиэфирных полимеров [43] при сопо_лимеризации их ? обычными мономерами (например, стирол *):[6, С.308]

Большое число различных виниловых мономеров было использовано для сшивания ненасыщенных полиэфирных смол. Наиболее широко[9, С.198]

М. к. легко переходит в Ф. к. на свету или при нагревании выше 200 "С. Этот процесс протекает и при синтезе ненасыщенных полиэфирных смол па основе малеинового ангидрида, в результате чего существенно улучшаются свойства продуктов (большая активность Ф. к. при отверждении, лучшие физико-механич. свойства отвержденных продуктов; см. Полиалкиленгликоль-малеинаты и полиалкиленгликолъфумара/пы). Ф. к. превращается в М. к. при УФ-облучении. При нагревании малеиновой и фумаровой к-т с Р205 образуется мале-иновый ангидрид (ангидрид фумаровой к-ты неизвестен). Двойная связь в обеих к-тах легко восстанавливается, напр, амальгамой натрия, с образованием янтарной к-ты.[10, С.69]

М. к. легко переходит в Ф. к. на свету или при нагревании выше 200 °С. Этот процесс протекает и при синтезе ненасыщенных полиэфирных смол на основе малеинового ангидрида, в результате чего существенно улучшаются свойства продуктов (большая активность Ф. к. при отверждении, лучшие физико-механич. свойства отвержденных продуктов; см. П' олиалкиленгликоль-малеинаты и полиалкиленгликолъфумараты). Ф. к. превращается в М. к. при УФ-облучении. При нагревании малеиновой и фумаровой к-т с Р2О5 образуется мале-иновый ангидрид (ангидрид фумаровой к-ты неизвестен). Двойная связь в обеих к-тах легко восстанавливается, напр, амальгамой натрия, с образованием янтарной к-ты.[12, С.67]

ПОЛИМЕРБЕТОН (resin concrete, Plastbeton, beton de resine) — бетон на основе органич. высокомолекулярного связующего (вяжущего). Связующим в П. служат преимущественно термореактивные смолы. Разработан П. на основе фурановых (получаемых гл. обр. из фурфурольно-ацетонового мономера — мономера ФА), фенольных, ненасыщенных полиэфирных, эпоксидных смол. Иногда для изготовления П. применяют термопластичные продукты, напр, кумаропо-индено-вые смолы. В качестве наполнителей (заполнителей) в П. вводят гранитный или андезитовый щебень, кварцевый песок и др. Размер частиц наполнителя составляет 0,1 — 40 лм, влажность — не более 5%. Соотношение в П. связующее : грубодиснерспый наполнитель может изменяться в пределах от 1 : 3 до 1 : 20 (но массе). Если используют связующие, к-рые отверждаются кислыми отвердптелями (напр., мономер ФА), содержание карбонатов в наполнителях ограничивают (в пределах 0,5—1%), т. к. взаимодействие карбонатов с от-вердителями обусловливает значительное газовыделение, приводящее к понижению плотности и прочности П. Содержание отвердителя в композиции составляет 2 — 30/6 от массы связующего.[10, С.441]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
2. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
3. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
4. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
5. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
6. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
7. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
8. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
9. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
10. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
11. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
14. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
15. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
16. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
17. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
18. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
19. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.

На главную