На главную

Статья по теме: Определить содержание

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Задача. Определить содержание связанной уксусной кислоты и степень замещения ацетата целлюлозы, если при гидролизе 0,4892 г препарата 0,5 н. раствором NaOH на титрование рабочей пробы было израсходовано 12,43 см3 0,5 н. раствора НС1 (/" = 1,0080), а на титрование контрольной пробы -20,25 см3.[1, С.323]

Задача. При определении медного числа по методу Хеглунда - Бертрана навеска целлюлозы 1,0642 г была обработана феллинговой жидкостью. Образовавшийся оксид Cu(I) был растворен в растворе сульфата Fe(III), и выделившийся сульфат железа Fe(II) оттитрован 0,1 н. раствором КМпО4. Определить содержание альдегидных групп и медное число этой целлюлозы, если на титрование пробы пошло 0,48 см 0,1 н. раствора перманганата калия с / = 1,0022, а на "глухой" опыт - 0,22 см3. Влажность целлюлозы 5%.[1, С.302]

Изучение деформируемости пленки полимера непосредственно в спектрометре ЯМР позволяет обнаружить и количественно оценить ориентацию цепей. Результаты метода ЯМР дают представление о характере соединения атомных групп в цепи (оценка числа структурных образований «голова к голове» и «голова к хвосту»). Особенно важные сведения можно получить методом ЯМР при изучении структурных особенностей етереорегулярных полимеров, в частности, определить содержание изо- или синдиотактических триад. Аналогичная информация о конфигурации цепей может быть получена, и для сополимеров.[2, С.271]

Как уже отмечалось, двойные связи различной степени за-мещенности окисляются надкислотами с различными скоростями. Поэтому вид кинетической кривой окисления зависит от микроструктуры полимера; она может быть использована для количественной оценки содержания звеньев различных типов [6]. Так, при окислении полибутадиена, содержащего 1,2-и 1,4-звенья, получается кривая, на которой можно выделить два участка (рис. V. 1). Первый соответствует более быстрому окислению 1,4-звеньев, а второй — медленному окислению 1,2-звеньев. В этом случае экстраполяция прямолинейного участка кинетической кривой до пересечения с осью ординат дает ВОЗМОЖНОСТЬ определить содержание двойных связей в 1,4-звеньях. Таким образом, реакция эпоксидирования полимеров позволяет установить не только общую непредельность, но и раздельное содержание 1,4- и 1,2-звеньев в макромолекуле.[3, С.76]

Задание. 1. Определить содержание эпоксидных групп в смоле и ее молекулярную массу (см. с 83).[4, С.86]

Задание. 1. Определить содержание карбоксильных групп (см. с. 40) и рассчитать состав сополимеров.[4, С.97]

В первых погонах целевой фракции следует определить содержание гидро-лизуемого хлора и коэффициент преломления. Отбор целевой фракции следует начинать при содержании гидролизуемого хлора менее 1% и коэффициенте преломления ге^ = 1,4145; конец отгонки определяют по резкому уменьшению количества конденсата при повышении температуры.[10, С.135]

Рассмотренные методы анализа структуры серных связей не позволяют раздельно определить содержание моносульфидных и углерод-углеродных связей. Во всех случаях эти связи определяются суммарно по разности между общим содержанием, связей и суммой ди- и полисульфидных. В работе Николинского и Мврчевой ?48, 49] было показано, что об; работкой серных вуЛканизатов катализатором никелем Ре-нея можно достичь полного их десульфирования, с последующим растворением в толуоле. Вулканизат НК, содержащий серные и поперечные связи •—С—С—, после обработки никелем Ренея растворяется частично. По мнению авторов [48, 49], оставшиеся после обработки связи представляют собой связи —С—С—. По данным этой же работы, для лолноты восстановления вулканизата необходима степень измельчения примерно до 50 мкм, а также достаточно высокая актив-[14, С.95]

В последнее время широкое применение нашли методы анализа серных связей с помощью «химических зондов», позволяющие количественно определить содержание связей различной степени сульфидности в вулканизате. Дли обеспечения полноты реакции эти реагенты должны гомогенно распределяться в анализируемой сетке, легко экстрагироваться из нее по окончании реакции и. избирательно взаимодействовать с той или иной серной группировкой. Ранее практиковалось применение водного раствора сульфита натрия [2, 22, 28]. Однако, этот реагент плохо проникает в объем вулканизата и обеспечивает протекание реакции только на его поверхности. В противоположность этому, йодистый метил гомогенно распределяется в вулканизате и может быть удален из него по окончании реакции [29] под вакуумом. Но как показано многими работами [30—33], у него нет избирательности действия. Йодистый метил взаимодействует практически со всеми серными группировками, образующимися при вулканизации кау-чуков серой, но только с различными скоростями, что, с известной степенью осторожности, можно использовать для разделения моносульфидных и связей с большей степенью .сульфидности.[14, С.90]

Чтобы рассчитать содержание СООН-групп в 100%-ной полиамидокислоте г, следует любым известным методом (инструментальным или визуальным) определить содержание СООН-групп в лаке (раствор полиамидокислоты определенной концентрации в диметилформамиде), из которого отлита пленка. Найдя содержание СООН-групп в лаке и зная его концентрацию, рассчитывают содержание СООН-групп в 100%-ной полиамидокислоте.[11, С.204]

Для определения состава тройных сополимеров находят содержание двух типов функциональных групп и рассчитывают массовое содержание соответствующих звеньев, а содержание третьего компонента находят по разности. Например, для расчета состава поливинилацеталей необходимо определить содержание аце-тальяых и шд'роксильных или ацетатных групп. При этом следует учесть,[4, С.97]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
3. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
4. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
5. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
6. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
7. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
8. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
9. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
10. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
11. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
12. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
13. Сидельховская Ф.П. Химия N-винилпирролидона и его полимеров, 1970, 151 с.
14. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
15. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
16. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
17. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
18. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
19. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
20. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
21. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
22. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
23. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.
24. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.

На главную