На главную

Статья по теме: Парафиновые углеводороды

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Парафиновые углеводороды — один из основных углеводородных компонентов нефти. Этот класс соединений содержится в различных количествах во всех известных нефтях. Особенно богаты им нефти Второго Баку, удельный вес которых в общем балансе добычи нефти в СССР огромный. В связи с этим вопрос о рациональном использовании нефтяных парафинов приобретает большое народнохозяйственное значение. Как известно, низкокипящие парафиновые углеводороды изостроения имеют высокие моторные качества (изооктан, неогексан и др.). Угле-ISO1[20, С.180]

Нормальные парафиновые углеводороды образуют системы нескольких типов: а) эвтектического, иногда с областями твердых растворов вблизи ординат, соответствующих чистым компонентам; б) непрерывных твердых растворов; в) твердых растворов с перитектикой. Образования химических соединений, по-видимому, не наблюдается.1[20, С.202]

П. растворимы в воде и в большинстве органич. растворителей, исключая парафиновые углеводороды, причем растворимость в воде сохраняется до самых высоких мол. масс. Коэфф. для расчета мол. масс из характеристич. вязкости приведены в таблице.[12, С.215]

П. растворимы в воде и в большинстве органич. растворителей, исключая парафиновые углеводороды, причем растворимость в воде сохраняется до самых высоких мол. масс. Коэфф. для расчета мол. масс из характеристич. вязкости приведены в таблице.[18, С.213]

Хорошие результаты дают парафиновые воски с температурой плавления 60—65 °С (парафиновые углеводороды с нормальной цепью).[2, С.193]

В производстве Н. к. применяют минеральные масла трех типов: 1) парафиновые, в состав к-рых входят гл. обр. парафиновые углеводороды; 2) нафтеновые, содержащие в основном циклопарафины; 3) ароматические, состоящие преимущественно из конденсированных ароматич. соединений. К высокоароматич. обычно относят масла, содержащие не менее 80% ароматич. углеводородов. Выбор типа масла определяется его совместимостью с полимером, влиянием на тохнологич. свойства смесей и технич. показатели резин, а также стоимостью и доступностью. К важным характеристикам масел относятся также теми-ры их вспышки и застывания,[12, С.167]

В производстве Н. к. применяют минеральные масла трех типов: 1) парафиновые, в состав к-рых входят гл. обр. парафиновые углеводороды; 2) нафтеновые, содержащие в основном циклопарафины; 3) ароматические, состоящие преимущественно из конденсированных ароматич. соединений. К высокоароматич. обычно относят масла, содержащие не менее 80% ароматич. углеводородов. Выбор типа масла определяется его совместимостью с полимером, влиянием на технологич. свойства смесей и технич. показатели резин, а также стоимостью и доступностью. К важным характеристикам масел относятся также темп-ры их вспышки и застывания,[18, С.165]

Сырье пиролизных установок. Углеводородное сырье, используемое для пиролиза, отличается большим разнообразием по составу. В настоящее время широко применяются легкие парафиновые углеводороды (этан, пропан, бутан и их смеси), низкооктановые бензиновые фракции с различными пределами кипения, керо-сино-газойлевые и более тяжелые средние дистилляты. В ближайшем будущем намечается вовлечение в процессы пиролиза тяжелых фракций, остаточных нефтепродуктов и сырых нефтей.[1, С.38]

Как мы уже упоминали, образующиеся силоксановые полимеры своими алифатическими радикалами ориентируются во внешнюю сторону и поэтому практически имеют ту же гидрофоб-ность, что и парафиновые углеводороды. Об этом свидетельствует и то, что контактные углы с водой для органосиланов (90—100°) и парафина [105°) почти не отличаются друг от друга. Молекулярные органосилоксановые пленки и парафиновые покрытия различаются устойчивостью, гомогенностью и толщиной слоя. Органосилоксановые пленки устойчивы при температуре 300—400°. Поскольку эти пленки могут получаться в газовой фазе, они совершенно гомогенны и настолько тонки, что не закрывают даже мелкие поры керамики. .Благодаря химической устойчивости и хорошей адгезии к поверхностям материалов они практически не изменяются под влиянием атмосферных агентов и соленой воды, не смываются растворителями и хорошо выдерживают мытье с помощью моющих средств без ухудшения гидрофобности, которая нарушается только при механическом обтирании или за-.грязнении поверхности.[15, С.288]

Энслин[ 1177] исследовал пластификацию бутадиенстирольного каучука буна-8-3 нефтяным маслом; было найдено, что ароматические углеводороды больше других составных частей повышают в резине сопротивление разрыву и раздиранию, а также твердость. Парафиновые углеводороды повышают эластичность; нафтены занимают промежуточное положение.[16, С.523]

Продукты нефтепереработки — основные П., используемые в производство шин и резино-технич. изделий. Наиболее широко применяют парафи-но-нафтеновые и ароматич. нефтяные масла, парафины, нефтеполимерные смолы (инден-алкилароматические и др.), асфальто-битумные продукты (рубракс), хлорированные парафиновые углеводороды и др. Эти П. ограниченно совмещаются с каучуками (особенно с бу-тадиен-нитридьными) и характеризуются меньшей пластифицирующей активностью, чем эфирные П. Однако они облегчают переработку смесей и придают резиновым смесям и вулканизатам ряд ценных специфич. свойств. Напр., рубракс облегчает диспергирование сажи в резиновой смеси, улучшает монолитность, каркасность (способность сохранять форму) и влагостойкость изделий; хлорированные парафины повышают огнестойкость изделий; жидкие хлорпарафины (24% хлора) улучшают также морозостойкость резин, особенно на основе хлоропренового каучука.[12, С.313]

... 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. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 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. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
5. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
6. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
7. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
8. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
9. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
10. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
11. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 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. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
16. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
19. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
20. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.

На главную