На главную

Статья по теме: Перспективы использования

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Научный Совет по проблеме «Полимерные материалы в народном хо-аяйстве» и Временная научно-техническая комиссия, организованная под председательством В. А. Каргина, разработали научно-технический прогноз «Перспективы использования полимеров в народном хозяйстве, создания новых полимеров и развития полимерной промышленности». В основу составления прогноза была положена ориентация на новые полимерные материалы, еще неизвестные или уже известные, но пока не получившие промышленной реализации, которые существенно определяют возможности технического прогресса в важнейших областях техники и технологии. Такие полимерные материалы, по определению В. А. Каргина, являются незаменимыми. В разработанном прогнозе была установлена техническая необходимость и практическая возможность создания производств незаменимых материалов, к числу которых были отнесены:[13, С.14]

За последние годы синтезирована множество полимеров с свойствами, необычными для органических веществ: повышенной Электропроводностью, фотопровод и мост-ью, парамагнетизмом, значительной термостойкостью и разнообразными каталитическими свойствами. Эти полимеры, наряду с некоторыми другими органическими соединениями, проявляющими сходные слоиетва (конденсированный ароматические системы, ряд красителей, угли, твердые комплексы с переносом заряда, белки), получили название органических полупроводников. В настоящее время открываются широкие перспективы использования органических полупроводников на практике, и многие из них уже нашли применение в качестве нагревательных элементов, материалов для электрофотографии, проводящих экранирующих покрытий, термисторов. элементов в радиосхемах и Т- Д 1[2, С.296]

Затеев В. С., Ищенко В. Г. Современное состояние и перспективы использования порошкообразных каучуков в резиновой промышленности, М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1980. С. 12—14.[5, С.222]

Современная судостроительная иром-сть — один из крупнейших потребителей сиптетич. полимерных материалов, причем области их применения очень разнообразны, а перспективы использования практически неограниченны. Полиморы применяют для изготовления корпусов судов и корпусных конструкций,^ производстве деталей судовых механизмов, приборов и аппаратуры, для окраски судов, отделки помещений п их тепло-, звуко- и виброизоляции и др. Благодаря использованию полимерных материалов значительно улучшаются технич. и эксплуатационные характеристики судов, повышаются их надежность и долговечность, сокращается продолжительность и снижается трудоемкое.!!, постройки.[14, С.483]

На фоне затронутого глобального вопроса возникают уже конкретные частные вопросы: как реализовать в полимерах сверхпроводящий или ферромагнитный переход, в каких порожденных НТР новых областях микро- (и только ли микро-?)-техники их уместнее всего употреблять, каковы реальные перспективы полимерной энергетики, так или иначе связанные с технохимическими принципами, наконец, каковы перспективы использования полимерных мембран не как ультрафильтров, а как химических машин?[6, С.402]

В обзоре представлены сведения о природных полисахаридах -арабиногалактанах, распространенных в хвойных древесных породах. Особое внимание уделено арабиногалактану лиственницы сибирской, в связи с тем, что древесина лиственницы сибирской содержит арабиногалактан в значительном количестве (10-15 %) и может служить надежным источником его получения. Дана оценка методам выделения арабиногалактана из древесины лиственницы и очистки его от сопутствующих соединений, представлены его физико-химические свойства. Обсуждена практическая значимость арабиногалактана, его биологическая активность. Рассмотрена способность арабиногалактана участвовать в реакциях сульфирования, фос-форилирования, окисления. Раскрыта его способность при взаимодействии с солями металлов проявлять свойства либо лиганда, либо стабилизатора гидрофобных коллоидных систем. Обсуждены перспективы использования арабиногалактана в качестве полимерной биологически активной матрицы для направленного транспорта лекарственных веществ и биологически важных микроэлементов. Определен потенциал арабиногалактана в области получения отечественных препаратов нового поколения, обладающих кроме специфического свойства за счет привитой группы, мембранотропными и им-муномодулирующими свойствами. Библиография - 107 ссылок.[11, С.328]

Комплексы сильных кислот Льюиса и Бренстеда представляют собой предельный случай систем, классифицированных по определяющему критерию - кислотная сила. Это в первую очередь комбинации HF-SbF5, HSO3F-SbF5, HF-NbF5 с различным мольным соотношением компонентов и некоторые другие, получившие название магических или сверхкислот [18, 98]. По силе они в 107 раз превосходят 100%-ую серную кислоту. К ним относятся также стабилизированные аренами комплексы HF-BF3, HF-PF5 и неустойчивые соединения типа H2SO4-A1C13 [99]. Магические кислоты позволяют генерировать ионы карбония из неполимеризующихся олефинов [19, 99], изучать механизм распада и сравнительную стойкость ряда полимеров (полиэтилен, полипропилен, полиизобутилен) [100], кинетику полимеризации методом остановленной струи (стирол) [101] и т.п. В целом магические кислоты заслуживают внимания прежде всего с точки зрения применения кислотных катализаторов в новых областях для решения специальных задач (например, низкотемпературная изомеризация углеводородов). Сфера их приложения в синтетической полимерной химии и возможные перспективы использования пока еще полностью не раскрыты.[7, С.54]

Перспективы использования стеклонаполненных композиций[10, С.281]

Перспективы использования различных Ж. к. расширяются в связи с увеличе гП'.ем объемов производства изделий из олигомеров методом литья (жидкого формования), а также возможностью применения Ж. к. в разнообразных отраслях пром-сти, в т. ч. в ракетной и космической технике.[15, С.392]

Перспективы использования различных Ж. к. расширяются в связи с увеличением объемов производства изделий из олигомеров методом литья (жидкого формования), а также возможностью применения Ж. к. в разнообразных отраслях пром-сти, в т. ч. в ракетной и космической технике.[16, С.389]

Современная судостроительная пром-сть — один из крупнейших потребителей синтетич. полимерных материалов, причем области их применения очень разнообразны, а перспективы использования практически неограниченны. Полимеры применяют для изготовления корпусов судов и корпусных конструкций, в производстве деталей судовых механизмов, приборов и аппаратуры, для окраски судов, отделки помещений и их тепло-, звуко- и виброизоляции и др. Благодаря использованию полимерных материалов значительно улучшаются технич. и эксплуатационные характеристики судов, повышаются их надежность и долговечность, сокращается продолжительность и снижается трудоемкость постройки.[17, С.481]

... 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. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
4. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
5. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
6. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
7. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
8. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
9. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
10. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
11. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
12. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
13. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
14. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную