На главную

Статья по теме: Неплавкое состояние

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Эпоксидные -смолы способны отверждаться, т. е. переходить в неплавкое состояние при взаимодействии с отвердителями — ангидридами кислот или долиаминами. При этом в реакцию с отвердителями вступают как эпоксидные, так и гидроксильные группы, в результате чего количество их в смоле уменьшается. Степень отверждения определяют по количеству непрореагировавших функциональных групп обычно используемыми для их определения методами.[4, С.241]

При использовании первых двух методов получают полиамины, обладающие низким молекулярным весом, которые переходят при дальнейшем углублении реакции в неплавкое состояние [4, 5].[10, С.95]

Из аллилового спирта и других мономеров получают плавкие ненасыщенные растворимые в ацетоне сополимеры, обладающие способностью при нагревании переходить в неплавкое состояние [400—405].[11, С.448]

Во многих случаях растворимость поливинилового спирта в воде ограничивает возможности его практического использования, поэтому имеется ряд предложений, имеющих целью переведение его в нерастворимое, а иногда и неплавкое состояние. При нагревании до 140° поливиниловый спирт практически не изменяется, но при 160° он начинает желтеть, а при 170° такое изменение происходит очень быстро. Этот процесс сопровождается отщеплением воды и, невидимому, связан с внутренним эфирообразованием или эфиризацией за счет гидроксишов двух разных цепей. Поэтому такое нагревание приводит к повышению водостойкости и к потере растворимости. Совершенно такой же результат получается при действии водуотнимающих средств! и некоторых кислот.[14, С.358]

При нагревании карбамида с формальдегидом в нейтральной или слабокислой среде (рН = 5—7) происходит образование смоло-образных гидрофильных продуктов, которые после удаления воды также переходят в нерастворимое и неплавкое состояние. В сильнокислой среде (рН = 3) мочевина реагирует с формальдегидом с образованием моно- и диметилолмочевины. Таким образом, при взаимодействии карбамида с формальдегидом получается смесь продуктов типа полиметилол- и полиметиленмочевин линейного, циклолинейного и пространственного строения. В зависимости от условий реакции преобладает тот или другой тип соединений.[2, С.77]

При обработке полиаминотриазолов альдегидами, диизоци-анатами, диуретанами, монокарбоновыми кислотами или другими ацилирующими веществами происходит сшивание макромолекул по свободной аминогруппе, и полимеры переходят в неплавкое состояние [41, 42]. Эти полимеры начинают производиться в промышленности и используются для получения волокна [43, 44].[12, С.190]

Период образования пространственного полимера характеризуется «временем затвердевания», которое складывается из времени перехода в резитольное состояние, называемое «временем желатинизации», и времени перехода в конечное, твердое неплавкое состояние («резит»).[5, С.88]

Получен плавкий, растворимый сополимер диаллилмалеина-та, стирола и аллилового спирта [400]. Известен четырехкомпо-нентный сополимер на основе диалкилфумарата и других непредельных соединений, обладающий способностью переходить в неплавкое состояние при нагревании [402].[11, С.512]

Положительные результаты были получены с добавкой при конденсации в смесь компонентов щавелевой кислоты в обычных количествах и при высокой температуре (до 180°). Полученная смола при нагревании после сушки до 200° не переходила в неплавкое состояние даже при соотношении на 100 вес. ч. фенола 26,5 вес. ч. формальдегида Выход технической яоволачяой смолы достигал до 107.% от веса фенола.[14, С.100]

Полимеризацией мономеров типа диаллилмалеината в присутствии инициатора и алифатического насыщенного альдегида были получены искусственные смолы [1326]. Плавкий, ненасыщенный, растворимый в ацетоне сополимер, способный переходить в неплавкое состояние, был синтезирован из диаллилового или диметаллилового эфира малеиновой кислоты, стирола и аллилового или металлилового спирта [1327].[12, С.92]

Регулировать термические свойства полиарилатов можно вводя в полимерную цепь реакционноспособные группы (например, гидроксильные) и двойные связи [36-37]. Такие полимеры проявляют термореактивные свойства, способны к дальнейшим химическим реакциям и к переходу в неплавкое состояние как под действием термической обработки, так и за счет химических превращений. Содержащие двойные связи полиарилаты на основе смешаных сополимеров фенолфталеина, диаллилдиана, фумаровой, терефтале-вой и изофталевой кислот с аллильными и винильными мономерами различного строения могут быть отверждены при нагревании. Из них наибольшей термостойкостью обладают сополимеры на основе мономеров, содержащих ароматическое ядро и короткую алифатическую часть.[7, С.288]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
3. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
4. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
5. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
6. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
7. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
10. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
11. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
12. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
13. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
14. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную