На главную

Статья по теме: Органическим растворителям

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Сополимеры проявляют повышенную устойчивость к органическим растворителям, объясняющуюся наличием смеси фрагментов полиакрилонитрила и полибутадиена, растворимых как в сильно полярных растворителях, так и неполярных. Поэтому растворимость полученных сополимеров в ДМФ затруднена блоками или полибутадиеновыми ответвлениями, а в бензоле—по-лиакрилонитриловыми.[17, С.318]

Полиформальдегид имеет высокую стойкость по отношению к органическим растворителям. Испытания более 400 веществ 27 различных классов показали, что ни одно из них не растворяет полиформальдегид при температуре ниже 60 "С. Он растворяется только в гексафторацетонгидрате.[14, С.261]

Политетрафторэтилен обладает высокой стойкостью к кислотам, щелочам, окислителям, органическим растворителям; водо-поглощение его равно нулю.[10, С.25]

Получаемые полимеры обладают хорошими механическими и диэлектрическими характеристиками, а также химической стойкостью, особенно к органическим растворителям и щелочам.[8, С.40]

Химическая стойкость сополимера при комнатной и повышенной температурах высока. Сополимер стоек к высококонцентрированным кислотам, щелочам, сильным окислителям и ко многим органическим растворителям, за исключением кето-нов и сложных эфиров. После нагревания сополимера в 98%-нон HN03 в течение 3 ч при 78°С и в 45%-ной NaOH при 100°С стр и ботп не изменяются, набухание в 98%-ной HN03 невелико (см. рис. III.3).[11, С.139]

Только резит обладает необходимыми эксплуатационными свойствами — механической прочностью, стойкостью к температурным воздействиям, химической стойкостью и др. Резиты стойки к водным и слабокислым средам, бензину, маслам, органическим растворителям. В щелочных средах резит деструктируется. При температурах около 300°С происходит термическая деструкция резита, сопровождающаяся выделением воды и фенола. При более высоких температурах образуется механически прочный кокс; способный длительное время эксплуатироваться при температурах выше 300°С, не изменяя физико-механических свойств.[5, С.12]

Кроме эластичных изделий на бутадиен-нитрильном каучуке, содержащем свыше .50 вес. ч. фенолыюй смолы, изготавливаются твердые эбонитоподобные резины, которые применяются при производстве формованных изделий, стойких к кислотам, маслам и органическим растворителям !5. Такие твердые вулканизаты имеют, преимущество перед- обычными эбонитами из-за большей скорости вулканизации, более высокого сопротивления тепловому старению и стабильности электрических свойств, что используется при изго-1 товлении аккумуляторных баков и изоляторов 19-35. Износостойкость резин при высокой, их твердости (порядка 92—96 единиц) позволяет применять такие композиции для изготовления набоечных резин30'36. Такие набойки по износостойкости превосходят все ..испытанные материалы, уступая лишь материалам на основе уре-тановых каучуков.[12, С.99]

Кроме того, отвержденные образцы показали хорошую стойкость к органическим растворителям (петролейному эфиру, бензолу, спирту и др.) и разбавленным щелочам и кислотам.[16, С.285]

При сополимеризации смешанных ангидридов ортокремневой и некоторых ненасыщенных кислот с другими мономерами образуются вещества с более высокой температурой размягчения, более стойкие к органическим растворителям и температуре [1313, 1577], чем немодифицированные органические полимеры.[18, С.318]

Политрифторхлорэтилен обладает исключительной химической стойкостью к действию разбавленных и концентрированных минеральных и органических кислот, в том числе дымящей азотной, плавиковой кислотам, окислителям, щелочам, перекисям и органическим растворителям. Разрушается при нагревании в расплавленных щелочных металлах [1177, 1178].Гладстон [1179], изучая действие различных соединений на Политрифторхлорэтилен при повышенных температурах, установил, что в случае нагревания полимера в растворе некоторых органических веществ при температуре выше 200° происходит отщепление хлора в виде НС1. Медь, алюминий, никель, ускоряют отщепление хлора. Из галогенидов металлов наиболее активно хлорное железо; в ряду аминов реакционная способность уменьшается при переходе от первичных к вторичным и третичным аминам. Нагревание твердого политрифторхлорэтилена при 300—450° приводит к разложению полимера с образованием менее высокомолекулярных веществ [1180].[19, С.306]

Эпоксидные смолы, отличающиеся повышенной теплостойкостью и большой Стойкостью к органическим растворителям, синтезированы конденсацией -фенолфталеина с эпихлоргидрином [94].[22, С.229]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
3. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
4. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
5. Адрианов Р.А. Пенопласты на основе фенолформальдегидных полимеров, 1987, 81 с.
6. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
7. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
8. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
9. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
10. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
11. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
12. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
13. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
14. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
15. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
16. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
17. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
18. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
19. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
20. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
21. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
22. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
23. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
24. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.
25. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.

На главную