На главную

Статья по теме: Образование продуктов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Поликонденсация, или ступенчатая полимеризация, представляет собой реакцию между полифункциональными молекулами с низким и средним молекулярным весом под влиянием тепла и (или) катализаторов. Образование продуктов с более высоким молекулярным весом происходит в результате выделения воды, хлорида натрия и других аналогичных компонентов низкого молекулярного веса. Примерами аддиционных полимеров могут служить полихлоропреновые каучуки, получаемые полимеризацией хлоропрена, поливинилхлорид, получаемый полимеризацией винилхлорида. Можно использовать несколько исходных материалов и получить, например, такой продукт, • как сополимер акрилонптрила, бутадиена и стирола (АБС).[4, С.8]

Реакция поликондепсации обратнмл Это значит, что одновременно протекают два процесса, образование продуктов конденсации и их деструкция.[2, С.51]

В этой схеме П и П' — продукты частичного и глубокого окисления соответственно; ZO — дублетный центр диссоциативной адсорбции, включающий катион металла и отрицательный ион кислорода кристаллической решетки в поверхностном слое; Z — восстановительный центр поверхности катализатора с кислородной вакансией. Торможение суммарной реакции бутадиеном передается стадиями 3) и 4), а образование продуктов частичного и глубокого окисления бутадиена — стадиями 5) и 6).[1, С.180]

Пиролитическая газовая хроматография может быть использована для изучения состава углерод-углеродного геля (сшитые кау-чуки) в различных смесях эластомеров с последующей экстракцией растворителем. Каждый каучук разлагается по-разному, поэтому, пользуясь пирограммами, можно идентифицировать смеси полимеров. Определение количественного содержания отдельного каучука в смеси этим методом малочувствительно, так как образование продуктов пиролиза плохо воспроизводится из-за большого количества неконтролируемых параметров и субъективности (зависимости от оператора). Трудности возникают также из-за остающихся в остатке после экстракции наполнителей (например, активный технический углерод или соли металлов), которые могут искажать пирограмму. Однако об этих воздействиях литературных сведений нет.[5, С.564]

Крафтса характерно образование продуктов замещения в ароматическое[3, С.223]

Другие авторы [81, 82] в аналогичных условиях обнаружили образование продуктов соединения двух молекул стирола и одной молекулы бензохинона. По-видимому, продукты соединения образуются в результате вторичных или побочных реакций и не имеют непосредственного отношения к механизму ингибирования.[10, С.171]

Начальное взаимодействие с а-метиленовой группой обусловливает образование продуктов другого состава. В случае дигидромирцена наиболее реакционноспособными центрами для этого типа инициирования являются две соседние метиленовые группы, лежащие между соседними двойными связями. После отрыва водорода, сопровождающегося сдвигом двойной связи,[11, С.195]

Реакция поликондепсации обратнмл Это значит, что одновременно протекают два процесса, образование продуктов конденсации и их деструкция.[8, С.51]

Функционализация полиизобутилена фенолами и аминофенолами протекает легко с высоким выходом (2-4 ч; 373-393 К) в присутствии комплексных солей типа Ме[А1С14], Me - Li, Na, К, причем выход продукта практически не зависит от природы щелочного металла в катализаторе. Если для фенолов при алкилировании полиизобутиленом по реакции Фриделя -Крафтса характерно образование продуктов замещения в ароматическое кольцо, то для аминофенолов - получение N-замещенных соединений [31].[9, С.223]

Полимерные материалы, используемые в производстве тепличных пленок, постоянно меняются, возрастает применение смесей, а также использование химикатов-добавок. Добавки применяются в довольно больших количествах для различных целей, например, для противодействия фотоокислению, запотеванию и т. д. Кроме того, пленки могут поглощать удобрения и пестициды, что может сделать невозможным их рециклинг. УФ-облучение вызывает сильные изменения строения макромолекулярных цепей, включая их разрыв, образование продуктов окисления, возможное ветвление, «сшивании»е и т. д. [35-38]. Наконец, повторная переработка может вызвать дальнейшую деструкцию при термохимической обработке расплава [39-42].[14, С.262]

Количество полимерных материалов, используемых в сельском хозяйстве, непрерывно растет. Полимерные материалы применяются в качестве покрытий для теплиц, для мульчирования, изготовления трубопроводов, упаковок и т. д. Пленки, использованные для покрытия теплиц, можно рассматривать как доступный источник материала для вторичного использования. Действительно, ввиду однородности полимеров, нашедших применение в этих приложениях, операции по повторной переработке могут быть сравнительно просты. Однако УФ-излучение вызывает значительные модификации макромолекулярных цепей, в том числе их разрывы, образование продуктов окисления, возможно также ветвление и «сшивание» и т. д. [35,36, 51, 52].[14, С.264]

... 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. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
4. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
5. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
6. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
7. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
8. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
9. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
10. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
11. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
12. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
13. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
14. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
15. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
16. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную