На главную

Статья по теме: Органическом растворителе

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В органическом растворителе ведут реакцию следующим образом [32]. В колбу помещают 6-7-рег-бутил-4-этил фенол, концентрированную соляную кислоту, поверхностно-активное вещество и растворитель—гептан. При перемешивании добавляют по каплям 36%-ный формальдегид. После 2 ч перемешивания выпавший осадок продукта отфильтровывают и промывают водой, к которой добавлено 4% гептана и 0,25% поверхностно-активного вещества, перемешивают и отфильтровывают. Получают 2,2'-метиленбис{6-грег-бутил-4-этилфенол) с т. пл. 123 СС и выходом 7П--80% от теоретического. Поскольку синтез ведут в органическом растворителе, а промывку— в водной среде, требуется регенерировать растворитель и очищать промывные воды.[10, С.250]

Вероятно, в органическом растворителе с малой диэлектрической проницаемостью, который служит реакционной средой, первоначально образованные ионы кремния остаются поблизости, что (в отсутствие радиоактивного метанола) допускает дис-пропорционирование и появление устойчивых фрагментов. Очевидно, этот процесс протекает мгновенно, так как введение радиоактивного метанола после облучения не сопровождается его реакцией с продуктами деструкции диметилсилоксана.[44, С.26]

Слой резиста формируют из раствора в органическом растворителе. Наиболее распространенным, а также наиболее надежным, является нанесение слоя резиста центрифугированием его раствора на подложке. Качество слоя зависит от ряда факторов, прежде всего, от процедуры нанесения резиста на подложку, скорости роста частоты вращения до требуемого значения и режима конечного центрифугирования при постоянной частоте вращения вплоть до полного испарения растворителя [4, 6, 7].[21, С.17]

Перед тем как использовать мембраны в органическом растворителе, их вымачивают в воде и доводят до кондиции, что включает замену воды на растворитель. Если растворитель не смешивается с водой, мембрану обрабатывают сначала этанолом или ацетоном и лишь затем растворителем, который будет использоваться в эксперименте. К мембранам, выпускающимся промышленностью, прилагаются инструкции по подобной обработке.[27, С.97]

Первый заключается в растворении каучука в органическом растворителе (эта стадия исключается при использовании готового раствора, отобранного после полимеризации при синтезе соответствующего каучука) с последующим эмульгированием раствора с ПАВ, отгонкой растворителя из полученной эмульсии и ее концентрированием. Эмульгирование проводят в гомогенизаторах под давлением или в коллоидных мельницах.[1, С.602]

Первый способ заключается в растворении каучука в органическом растворителе, эмульгировании полученного раствора в воде, ^содержащей поверхностно-активное вещество, и последующей отгонке из эмульсии растворителя.[2, С.199]

Более технологично проведение синтеза в среде органического растворителя, например гептана. Исходный диалкилфеиол растворяют в органическом растворителе и вводят кислотный катализатор. Последний, как правило, не растворяется в системе углеводород- -диалкилфеиол, поэтому необходимо непрерывно и интенсивно перемешивать реакционную массу для равномерного распределения катализатора в ней. К реакционной массе постепенно добавляют альдегид и для завершения процесса перемешивают массу в течение нескольких часов при повышенной температуре. Образующийся метиленбисфепол, как правило, меньше растворим в углеводородах, чем исходный диалкилфенол, и выпадает в осадок. Его отделяют, промывают, высушивают и измельчают. Для повышения выхода целевого продукта проводят дополнительное выделение метилепбисфепола из фильтрата. Для повторного использования фильтрат нейтрализуют и перегоняют.[10, С.243]

Модификация осуществлялась в растворе полимера, полученного полимеризацией изопрена с помощью каталитической системы R3A1 + TiCl4 в органическом растворителе (углеводородах) до конверсии мономера 90—95%, после проведения стадий дезактивации, удаления катализатора и стабилизации полиизопрена перед[1, С.228]

Для крепления к резинам на основе насыщенных каучуков (ЭПК, 1Ж и Др-) ткани промазывают на клеепромазочных машинах соответствующими составами. На ткань наносят тонкий слой раствора релиновой смеси п органическом растворителе и тщательно просушивают. Требуемая толщина слоя резины достигается многократным нанесением клея, при этом обычно концентрация используемого клея увеличивается с увеличением числа наносимых слоев.[7, С.191]

Такой метод синтеза полимеров, при котором реакция осуществляется на поверхности раздела двух фаз, был назван «межфазной поликонденсацией» [52А, 94]. Очевидно, реакция протекает на границе раздела раствора дихлорангндрида в не смешивающемся с водой органическом растворителе н водным раствором, например диамина, содержащим акцептор кислоты. В качестве кислотной компоненты могут применяться хлоран-гидриды алифатических или ароматических кислот, фосген и дисульфохлориды; в качестве соединения, содержащего подвижный атом водорода, — алифатические первичные и вторичные диамины или дифеиолы, а также их соли. Ароматические диамины и алифатические диолы реагируют слишком медленно, чтобы образовывать полимеры с большим молекулярным весом. Всегда возможна побочная реакция — гидролиз галоиданпирида, которая конкурирует с основным процессом и мешает образованию полимера. В отличие от поликонденсации[6, С.102]

Способ изоляции. В этом отношении изоляция полипропиленовой пленкой ничем не отличается от изоляции с применением пленок из других синтетических материалов, например полиэтиленовой (кстати, наиболее употребительной в настоящее время). Пленку укладывают в мягкие, например песчаные, лунки или на специально подготовленные поверхности так, чтобы она непосредственно не соприкасалась с острыми предметами, которые могут ее повредить. На плоские поверхности пленку укладывают свободно, а к наклонным или отвесным поверхностям ее приклеивают в холодном состоянии асфальтовыми дисперсиями или клеями в органическом растворителе или же укладывают в теплый асфальт.[8, С.307]

... 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. Кирпичников П.А. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука, 1986, 225 с.
3. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
4. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
5. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
6. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
7. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
8. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
9. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
10. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
11. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
12. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
13. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
14. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
15. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
16. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
17. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
18. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
19. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
20. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
21. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
22. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
23. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
24. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
25. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
26. Малышев А.И. Анализ резин, 1977, 233 с.
27. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
28. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
29. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
30. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
31. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
32. Сидельховская Ф.П. Химия N-винилпирролидона и его полимеров, 1970, 151 с.
33. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
34. Шалкаускас М.И. Металлизация пластмасс, 1983, 64 с.
35. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
36. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
37. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
38. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
39. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
40. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
41. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
42. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
43. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
44. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
45. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
46. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
47. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
48. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
49. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
50. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
51. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
52. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
53. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
54. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
55. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
56. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
57. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
58. Почепцов В.С. Химия и технология поликонденсационных полимеров, 1977, 140 с.
59. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную