На главную

Статья по теме: Пластикации натурального

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При пластикации натурального каучука на вальцах его макромолекулы под действием механических сил разрываются с образованием свободных радикалов. Радикалы каучука, подвергнутого пластикации в отсутствие воздуха [114, 115], были использованы для инициирования сополи-меризации его с виниловым мономером.[12, С.280]

Процесс пластикации натурального каучука был подробно изучен Уотсоном и сотрудниками, которые установили влияние различных факторов (наличие или отсутствие кислорода, его концентрация, рабочая температура, тип аппаратуры, природа используемых добавок) на эффективность механохимической деструкции и предложили механизм разрыва макромолекул изученных ими полиизопреновых каучуков [31, 32].[11, С.67]

В результате пластикации натурального каучука в присутствии виниловых мономеров образуется смесь привитых и блок-сополимеров (смешанные сополимеры). Под действием приложенного механического воздействия происходит разрыв макромолекул каучука и образование радикалов. При взаимодействии этих радикалов с молекулами винилового мономера должны образоваться блок-сополимеры по уравнению (Х-22). Однако может происходить и обрыв этих первичных радикалов вследствие отрыва ими от молекул каучука а-метиленовых атомов водорода [уравнение (Х-23)]. Возникающие при этом радикалы могут реагировать с молекулами винилового мономера, приводя к образованию привитых сополимеров [уравнение (Х-24)].[12, С.280]

При одновременной пластикации натурального и бутадиен-стирольного каучуков в инертной среде первый легко расщепляется вследствие невысокой прочности макромолекулярных цепей, а образовавшиеся макрорадикалы рекомбинируют с макрорадикалами бутадиенстиролыюго каучука, давая соответствующие блок-сополимеры. Одновременно благодаря наличию в структуре двойных связей бутадиенстирольный синтетический каучук способен структурироваться под влиянием свободных макрорадикалов натурального каучука, причем конечный сополимер представляет собой смесь сополимеров, блок-, привитых и трехмерных фрагментов [23, 24]. Исследование этих систем показало, что при пластикации натуральный каучук подвергается линейной деструкции, в то время как синтетические каучуки с сильно ненасыщенным характером проявляют тенденцию к структурированию.[11, С.288]

В 1826 г. был открыт способ пластикации натурального каучука. В результате механической обработки на валковых машинах[1, С.15]

При проведении экспериментальных работ по механической пластикации натурального каучука в различных средах установлено, что процесс пластикации идет достаточно эффективно только в среде кислорода и воздуха; в среде азота, углекислого газа и водяного пара пластичность повышается мало. При пластикации натурального каучука в среде воздуха и кислорода происходит[1, С.234]

На резиносмесители периодического действия для приготовления резиновых смесей и пластикации натурального каучука установлен ГОСТ 11996—79. Этим стандартом регламентированы основные параметры и размеры резиносмесителя: свободный объем смесительной камеры; частоты вращения роторов; удельное давление на смесь, создаваемое верхним затвором; предельные габариты; масса и мощность главного привода.[3, С.96]

Величина навески резиновой смеси. Навеска резиновой смеси должна соответствовать оптимальной емкости загрузки оборудования, как и при пластикации натурального каучука.[1, С.258]

Закрытые резиносмесители являются машинами, которые широко применяются для смешения, но на заводах они часто используются и для механической пластикации натурального каучука. Наибольшее распространение получили смесители с роторами овальной формы. В настоящее время резиносмесители выпускаются в соответствии с техническими условиями ГОСТ 11996—66м.[1, С.241]

Величина навески резиновой смеси. Навеска резиновой смеси должна соответствовать оптимальной емкости загрузки смесительной камеры, так же как и при пластикации натурального каучука. Но при этом следует учитывать и степень износа роторов и стенок смесительной камеры; по мере износа емкость загрузки резиносмесителя увеличивают. Более высокая емкость загрузки допустима также для более мягких и пластичных резиновых смесей. Максимальный объем резиновой смеси при смешении в резиносмесителе РС-140 составляет 140— 150 л.[1, С.264]

Озонирование воздуха в результате разрядов статического электричества при вращении металлических поверхностей валков, и роторов оборудования, применяемого при пластикации, увеличивает скорость деструкции каучука. При пластикации натурального каучука, кроме того, происходит механическое разрушение глобул вследствие многократных деформаций сжатия и сдвига.[4, С.12]

... 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. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
2. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
3. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
4. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
5. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
6. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
7. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
8. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
9. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
10. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
11. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
12. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
13. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 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.

На главную