На главную

Статья по теме: Отличается повышенной

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Обычно применяется не чистый полиизобутилен, который отличается повышенной хладотекучестью, а его композиции с наполнителями и другими полимерами. Так, смесь полиизобутилеиа с полиэтиленом используется в качестве электроизоляции для подводных и ультравысокочастотных кабелей и проводов. Листы из полиизобутиленовых композиций, наполненных асбестом и порошкообразными наполнителями (например, тальком), применяются для футеровки химической аппаратуры. Полиизобутилен - используется также как прокладочный материал и в виде пленочных покрытий. Полиизобутиленовые шланги служат в качестве кислотопроводовг В строительстве находят применение полиизобутиленовые гидроизоляционные прокладки.[7, С.88]

Оригинальную технологию производства резолов и новолаков в виде очень однородных порошков, предназначенных для использования в качестве фенольных микросфер, разработала американская фирма «Union Carbide» [17]. Технологический процесс производства указанных продуктов включает суспензионную поликонденсацию в водной среде, отделение жидкой фазы, сушку и просеивание. По такой технологической схеме с октября 1978 г. работает большая пилотная установка этой фирмы. Процесс отличается повышенной экономической эффективностью, а получаемые смолы — особыми физико-химическими свойствами, важными для ряда областей применения. Основной недостаток указанной технологии— относительно высокое содержание свободного фенола в получаемых смолах.[3, С.80]

Один из выпускаемых в США негативных фоторезистов (табл. 4) KPR (Kodak Photoresist) производится нескольких типов для получения пленок различной толщины, первоначально предназначался для полиграфии, может использоваться в производстве печатных плат. KPR и KPR-2 подходят для создания тонких слоев, KPR-3 —для травления относительно толстых слоев. Резист KPL (Kodak Photosensitive Lacquer) применяется аналогично KPR, но имеет в 4 раза большее содержание сухого вещества и растворим в значительно более летучих растворителях; дает более толстые пленки, применим для травления толстых слоев. Резист KOR (Kodak Ortho Resist) предназначен для ускоренного экспонирования, отличается повышенной светочувствительностью к зеленой части спектра. Композиция KMER (Kodak Metal-etch Resist) рекомендуется для тонких елоев; характеризуется высокой разрешающей способностью; различные марки имеют несколько отличающиеся состав и чистоту; предназначается для глубокого травления оксидов и металлов, таких как Мо, Та, N1, Сг, А1, Си и нержавеющая сталь; отличается стойкостью к действию большинства травителей. Резист KTFR (Kodak Thin Film Resist) обладает очень хорошей адгезией к металлическим н оксидным слоям; устойчив к кислотам с сильным окисляющим действием и щелочным растворам. Microneg — исключительно чистый фоторезист (фильтрован через поры 0,5 мкм), производимый в нескольких вариантах, различающихся по вязкости; равномерная толщина слоя достигается иаиесеинём центрифугированием при 4000—7000 об/мни; сушат при 70—90 °С в течение 10—20 мин. Резист Waycoat 1C подобен резисту KTFR, перед нанесением фильтруется через поры 0,5 мкм. Micro-Image Isopoltf дает очень хорошее разрешение, разбавлением можно изменять вязкость в пределах от 10 до 500 мПа с; максимальный размер твердых частиц 0,2 мкм; влияние кислорода до некоторой степени подавлено.[6, С.279]

По величине обобщенного показателя П, представляющего собой произведение ак Е3оо- az N (ак - когезионная прочность резиновой смеси; Езоо- условная прочность при 300% удлинении резины; az - сопротивление раздиру; N - динамическая выносливость - все показатели приведены к показателям из натурального каучука, для которого они взяты за единицу), наилучшие значения достигнуты у СКИ-3 с олигомерами, имеющими концевые гидразидные (П=0,95) и гидразонные группы (П=1,56) при дозировке 5 масс.ч. на 100 масс.ч. каучука. Помимо олиго-меров с вышеперечисленными концевыми функциональными группами, в работе [117] был исследован блок-сополимер бутадиена с изопреном (80:20) молекулярной массы 3000-4000 и имеющий концевые изоцианатные группы (ОДДИ) с содержанием NCO - групп 2,4 масс. %. Кроме того3были изучены уже известный олигомер на основе изопрена с концевыми гидразидными группами (СКИ-ГД с содержанием CONHNH2 - групп 3,74 масс. %) и блок-сополимер, аналогичный СКИ-ГД, но без концевых NCO-групп (ПДИ-О). Исследования были проведены на резиновых смесях протекторного типа с модификатором РУ-1 или без него (СКИ-3-100 масс.ч.; тех. углерод - 52 масс.ч.). Оказалось, что резиновые смеси, содержащие СКИ-ГД в отсутствии РУ-1, характеризуются существенно большей вязкостью по Муни и склонностью к преждевременной подвулканизации. Смесь с ПДИ-О без РУ-1 отличается повышенной пластичностью и несколько меньшей, чем у эталонной смеси, вязкостью по Муни. Технические свойства резин без РУ-1 показывают, что ЕЗОО уменьшается в ряду: эталон = СКИ-ГД > ПДИ-О > ОДДИ, а твердость снижается в ряду СКИ-ГД > ОДДИ> эталон ~ ПДИ-О. Модификация протекторных резин любым из исследованных олигомеров практически не влияет на эластичность, термостой-[8, С.139]

Процесс в целом отличается повышенной экологической чистотой и более[4, С.310]

Поливинилфторид отличается повышенной жесткостью, атмо-сферостойкостью и применяется для получения гибких прозрачных пленок, химически стойких изделий, покрытий.[7, С.122]

Процесс в целом отличается повышенной экологической чистотой и более высокой безопасностью. Опыт получения полимеров изобутилена в промышленном масштабе при использовании малогабаритных трубчатых турбулентных реакторов и наблюдаемые преимущества описаны в [39—45], при этом поли-изобутилены, удовлетворяющие стандартам, получают, применяя практически любые виды сырья (изобутан-изобутиленовая, бутан-бутиленовая, бутен-изобутиленовая фракции и др.) (табл. 7.5) и катализаторов (BF3, А1С13 и RnAlCl3.n) в различных растворителях, в частности хлорэтиле, хлористом метилене, бутане, алкилароматических углеводородах и др.[9, С.310]

Штапельное волокно (лавсан-И в СССР, велана в ЧССР, викрон в США), модифицированное 4—10% по массе д и м е т и л и з о ф т а л а т а, отличается повышенной усадкой (до 70% на воздухе при 160°С), что делает его чрезвычайно ценным для получения высокообъемной пряжи в смеси с малоусадочными компонентами (шерстью, вискозным и полинозным штапельными волокнами), а также для переработки в синтетич. войлок и в основу искусственной кожи для верха обуви. Аналогичным эффектом обладают волокна, содержащие 1,5—2,0% д и м е т и л о в о г о эфира 5-о к с и и з о ф т а л е в о и к-ты. Накрашиваемость волокна при введении 8% д и метила д и и и н а т а увеличивается на 20%. «Выбираемость» красителя при 100°С в процессе крашения с переносчиком и без него одинаковы, а глубина окраски идентична тонам, получаемым при крашении обычного полиэтилентерефталатного волокна при высокой теми-ре под давлением. Ткани, полученные из смеси такого соиолиэфирного волокна с хлопком, имеют большую прочность па разрыв и истирание, меньше пиллынгуются. Волокно, содержащее в составе макромолекулы 2—4% К-с о л и д и м е т и л о в о г о эфира и з о ф т а л е в о и к-ты (дакрон-64 в США, тесттл-31 в ЧССР), отлича-I ется высоким сродством к основным красителям (глубина окраски при одинаковых условиях крашения в 2 раза выше, чем у обычного иолиэтилептерефталатного волокна), повышенной усадкой (40 — 50% в кипящей воде), пониженным шиллингом.[13, С.60]

Сополиэфирное волокно, модифицированное добавкой 8% ди-метилизофталата, отличается повышенной усадкой (25—30% в кипящей воде), что делает его чрезвычайно ценным для получения высокообъемной пряжи в смеси с другими малоусадочными компонентами (шерстью, вискозным и полинозным волокнами). Во-[10, С.388]

Недавно была разработана новая полиуретановая композиция эластотан ZR625, которую можно вулканизовать как серой, так и перекисью. Материал отличается повышенной гидролитической стойкостью. Сообщается, что он не разрушается в течение 48 ч в кипящей воде и не гидролизуется при 70 СС (рис. 7.5 и 7.6).[5, С.162]

Координация с карбкатионным центром, увеличивающая его мягкий характер, должна положительно сказываться на избирательности действия системы, которая отличается повышенной чувствительностью к небольшим различиям в основности мономеров. В частности, установлена необычно высокая селективность полимеризации изобутилена в присутствии четырехкратного избытка а- и (3-бутиленов при добавлении к катализатору С2Н5А1С12 эквимольных количеств симметричного триметилбензола (253 К). При практически полной конверсии изобутилена содержание бутенов оставалось неизменным. Аналогичная картина - возрастание роли фактора конкуренции в реакции с однотипными основаниями, т.е. увеличение чувствительности к изменению их нук-леофильной силы, отмечалась при повышении стабильности (увеличении мягкости) низкомолекулярных ионов карбония [227].[9, С.94]

... 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. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
3. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
4. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
5. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
6. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
7. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
8. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
9. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
10. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
11. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
13. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
18. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
19. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
20. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.

На главную