На главную

Статья по теме: Полиэтилена полипропилена

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для каждого полимера характерна вполне определенная концентрация ловушек, на которых стабилизируются заряды. В начале радиолиза происходит заполнение ловушек до некоторой равновесной концентрации ионов. Для многих полимеров равновесная концентрация зарядов достигается уже при дозах, меньших 104 Гр • (1 Мрад). Изменения спектров ЭПР во время радиолиза также показывают, что накопление ионов прекращается или резко замедляг ется при дозах 1—3 Мрад. Поэтому почти для всех полимеров (полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена, полиметилмета-крилата и различных эластомеров) интенсивность РТЛ растет с дозой только до 1—5 Мрад. Дальнейшее увеличение дозы облучения или меняет площадь под кривой высвечивания, или в некоторых случаях даже снижает ее.[1, С.237]

Состав и количество продуктов радиационной деструкции зависят от химического строения полимеров. Так, при деструкции полиэтилена, полипропилена, полистирола, полибутадиена основным летучим продуктом деструкции является водород, при деструкции полимерных кислот и сложных эфиров выделяются оксид и диоксид углерода, при радиолизе поливинилхлорида н поливинилиденхлорила — хлорид водорода и хлор.[4, С.213]

ММР и молекулярная масса влияют «а физико-механические свойства полимеров непосредственно или косвенно, определяя кристаллическую структуру, плотность, степень ориентации. Исследования зависимостей прочности при растяжении, удлинения при разрыве, прочности при изгибе полистирола, полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида и других полимеров показали, что прочность растет при увеличении Mw и Мп до некоторых критических_значений, а затем сохраняется постоянной. Если значения Mw и Мп выше критических, то прочностные характеристики полимера не зависят от ММР.[7, С.144]

Термическая деструкция полимеров обычно представляет собой свободнорадикальный процесс. Разрыв цепи может происходить либо по закону случая, либо по слабым местам (например, вблизи разветвлений или структурных нерегулярностей), либо на концах цепи. Термическая деструкция ряда полимеров (например, полиэтилена, полипропилена, эфиров полиакриловой кислоты, полиакри-лонитрила, полибутадиена) не приводит к образованию мономера; в этих случаях протекает собственно деструкция. Если основным продуктом деструкции полимера является мономер (например, по-[8, С.246]

Производства полиэтилена, полипропилена и других полиоле-финов являются взрыво- и пожароопасными. Они относятся к ка-тегорли А. Пределы взрываемости применяемых веществ" в смеси с воздухом составляют, % (об.):[9, С.88]

Растворимость (%) полиэтилена, полипропилена и этиленпро пиленового сопочимера в различных растворителях[10, С.16]

В отличие от полиэтилена и полипропилена сополимеры эти лена и пропилена полностью растворяются в кипяшем н гептане (табл 8) Путем рентгенографических и спектратьных иссле довании а также используя данные по растворимости полученных прод>ктов Натта с сотрудниками установили, что получен ные продукты яв тяготея истинными сополимерами этилена и пропилена (рис 2 3)[10, С.16]

Применение катализаторов Циглера Натта дтя полимериза ции олефинов и диолефинов привело к созданию новых пласти ческих масс—полиэтилена изотактического полипропилена по листирота, стереорегулярных каучуков—цис 1,4 полибутадиено вых цис полиизопреновых, во многих случаях способных заме нить натуральный каучук Эти каталитические системы являют ся активными и в реакциях сополимеризации многих непредель ных соединений в том чисте простейших—этитена и пропилена[10, С.16]

Степень разветвленное™ сополимерной 1цепи (оказывает существенное влияние на термостабильность сополимера С ростом содержания пропиленовых звеньев в сополимере скорость его термодеструкции возрастает [491—493] В целом деструкция сополимера подчиняется тем же закономерностям которые из вестны для полиэтилена, полипропилена и других полиолефинов[10, С.169]

Благодаря значительной полярности поливинилхлорида, обусловленной связями С — С1, диэлектрические свойства его хуже, чем у полиэтилена, полипропилена и полистирола, велики также межмолекулярные силы. Это находит свое отражение в большой[11, С.291]

Даже при совместной переработке смесей двух жестких полимеров, например полиолефинов (полиэтилена, полипропилена с полиамидами [353, 354]), при температуре, когда вязкость полио-лефина значительно выше вязкости расплавленного полиамида выход сополимерных продуктов выше при большем содержании более жесткого в этих условиях полиолефина. В избранном температурном интервале полипропилен обладает более высокой вязкостью, т. е. является более жестким компонентом. Тогда, естественно, что наиболее интенсивная деструкция компонентов будет иметь место при наименьшем содержании поликапроамида в смеси. Это убеди-[12, С.182]

... 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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
2. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
3. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
4. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
5. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
6. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
7. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
8. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
9. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
10. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
11. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
12. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
13. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
14. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
15. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
16. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
17. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
18. Золотарева К.А. Вспомогательные вещества для полимерных материалов, 1966, 177 с.
19. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
20. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
21. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
22. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
23. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
24. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
25. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
26. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
27. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
28. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
29. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
30. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
31. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
32. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
33. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
34. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
35. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.
36. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную