На главную

Статья по теме: Оптимальное содержание

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Оптимальное содержание винилароматического соединения, обеспечивающее наилучший комплекс свойств в термоэластопластах, составляет: стирола в бутадиен-стирольных термоэластопластах 28—32%, в изопрен-стирольных термоэластопластах 15—40%; а-метилстирола или а-метилстирола и стирола в а-метилстироль-ных термоэластопластах 30—40% (ДМСТ-35, ДСМСТ-35).[1, С.288]

Оптимальное содержание хрома по выходу ПЭ нг 1 г катализатора зависит от структуры носителя (оптимальное содержание хрома для носителя А-142,5% — рис. 1.19). Выход ПЭ на 1 г Сг увеличивается с уменьшением содержания хрома в катализаторе доопределенного предела —до 0,01% [55]. Поэтому выбирают такук концентрацию хрома, при которой его содержание в П? было бы минимальным при малой общей зольности. Дл^ носителей, используемых фирмой «Филлипс», выбранс содержание хрома в катализаторе 1%. В этом случае н« образуется неактивной фазы Сг2О3, и практически веа хром при взаимодействии с этиленом образует АЦ.[6, С.42]

Слетует также отметить, что для этого превращении необходим кислород. Оптимальное содержание кислорода составляет 20%, таким образом, воздух является наиболее подходяшеи средой для проведения этого превращения. Черные ткани, полученные по описанном методике, имеют замечательную огнестойкость. Образец такого изделия можно держать непосредственно в пламени. Единственный эффект при JTOM состоит в том, что образец накаляется по кромке. Если оставить образец в пламени длительное время, он полностью теряет свою прочность, однако ни при каких условиях не воспламеняется.[4, С.211]

Хорошее крепление резины к металлам обеспечивается при применении клеев на основе сополимеров дивинила и метакрило-вой кислоты. Оптимальное содержание метакриловой кислоты в сополимере составляет 20—25%. Наличие в сополимере большого количества полярных карбоксильных групп сообщает хорошую адгезию клеевой пленки к стали.[3, С.584]

Использование тканей из комбиниронанных нитей, обладающих значительной тепловой усадкой, возможно только после их предварительной термообработки. Нвиду этого для смешанной оберточной ткани из хлопкового и полиамидного волокна («смеска») установлено оптимальное содержание штапельного синтетического волокна (20%), при котором повышается устойчивость ткани к износу (н 1,5 2,0 раза) без значительного у худи гения других свойств.[5, С.213]

В отечественной промышленности нашел применение разработанный в СССР порошкообразный катализатор К-5 [15]. Он наряду с высокой активностью и избирательностью действия отличается хорошей стабильностью каталитических свойств при дли-* тельной работе в условиях высоких переменных температур, а также обладает достаточной механической прочностью на истирание. В СССР разработан промышленный способ получения порошкообразного катализатора К-5 путем распыления суспензии в газовую фазу [16, 17]. Оптимальное содержание твердой фазы (рис. 1).в суспензиях для формования мелкозернистого катализатора рекомендуется устанавливать по пересечению касательных к нижней и верхней ветвям кривых, характеризующих прочность структуры при различном содержании твердой фазы в суспензии [4, 18]. Проведено моделирование промышленных установок большой мощности и построены номограммы для расчета агрегатов (рис. 2). Для производства порошкообразного катализатора целесообразно использовать противоточные системы, в которых предельная скорость газового потока зависит от заданного среднего размера частиц катализатора. Изучение закономерностей[1, С.653]

Оптимальное содержание серы составляет 0,8% от массы хлоропрена. При этом получают наирит пластичностью 0,6 — 0,7, обладающий хорошими технологическими свойствами.[9, С.240]

Оптимальное содержание серы, находящейся в цепи в виде группы — S02C1, составляет 1,5%. Более высокое содержание серы приводит к увеличению прочности, жесткости и стойкости вул-канизатов к тепловому старению, а более низкое — к понижению прочности и стойкости при старении.[10, С.37]

Оптимальное содержание (перекиси составляет 1 — 10 масс. ч. н; 100 масс. ч. каучука (0,01 — 0,02 г-моль активного кислорода н< 100 г ХПЭ) [2]. Сшивание происходит с достаточной скоростьк при температурах не «иже 160 °С.[10, С.120]

Оптимальное содержание мономера в полиэфирной смоле зависит от степени ненасыщенности и состава ПМ и ПФ. Как правило, максимум твердости и прочности сополимеров полиэфиров со стиролом соответствует 30—40%-ной концентрации мономера в исходных растворах. Если степень ненасыщонности полиэфиров мала [молярная концентрация ненасыщенной кислоты (или ангидрида) менее 50% от суммы кислотных реагентов], прочность отверждениых продуктов монотонно возрастает с увеличением содержания стирола.[21, С.358]

Взаимодействие функциональных групп адгезива и субстрата изучено достаточно подробно, однако оптимальное содержание активных групп в адгезиве зачастую подбирают эмпирически, так как в большинстве случаев отсутствует пропорциональность между адгезионной прочностью и содержанием в адгезиве функциональных групп. Эта зависимость часто имеет экстремальный характер. С увеличением содержания функциональных групп адгезионная прочность, достигнув определенного предела, перестает возрастать, и даже начинает снижаться. Последнее обстоятельство связано, очевидно, с уменьшением подвижности макромолекул адгезива, возрастанием их жесткости и трудностью достигйуть наиболее выгодные положения относительно активных[17, С.364]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
3. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
4. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
5. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
6. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
7. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
8. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
9. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
10. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
11. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
12. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
13. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
14. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
15. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
16. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
17. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
18. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
19. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
20. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
21. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
22. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
23. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
24. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
25. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
26. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
27. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
28. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
29. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
30. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.

На главную