На главную

Статья по теме: Полиэтилена происходит

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Старение полиэтилена происходит главным образом под действием тепла, ультрафиолетовых лучей, кислорода воздуха, воды, озона и радиоактивного излучения. В результате их влияния, как отмечает Мацуда [627], происходит разрыв полимерных цепей, вызывающий изменение свойств исходного[11, С.239]

Частичное сшивание макромолекул полиэтилена происходит и под действием радиоактивных излучений. При этом повышается его теплостойкость, но снижаются эластичность и ударная вязкость. Без доступа кислорода полиэтилен устойчив до 290 °С. При 300—400 °С полиэтилен разлагается с образованием жидких и газообразных продуктов, содержащих очень мало этилена, что ука-* зывает на сложный характер деструкции, далекий от простой деполимеризации.[3, С.82]

В работах [23, 24] установлено, что в процессе деформации полиэтилена происходит уменьшение среднего размера кристаллита в направлении, перпендикулярном направлению цепных молекул. К сожалению, в этих работах отсутствуют данные о размере кристаллита в направлении молекулярных цепей. Возможность разлома блоков сложенных цепей на части и выстраивания этих частей в фибриллы при одноосной деформации полиэтилена показана в работах [7, 25].[6, С.339]

Измерения теплоемкости [50, 51] и зависимости удельного объема от температуры [52, 53] указывают, что плавление разветвленного полиэтилена происходит в очень широком температурном интерва-ле: приблизительно 50% кристалличности исчезает в интервале более 40°. Это резко отличается от поведения при плавлении ранее рассмотренного линейного аналога (см. гл. 2).[8, С.112]

Зависимость электрической прочности от температуры может измениться после соответствующей обработки полимера. Например, при облучении полиэтилена происходит сшивание материала, в результате возрастает модуль упругости в области повышенных температур, что приводит к увеличению &пр при этих температурах, тем более заметному, чем выше доза облучения (рис. 72) [4, с. 72].[4, С.133]

Из реактора полиэтилен вместе с непрореагировавшим этиленом под давлением 25 МПа (250 кгс/см2) поступает в отделитель высокого давления 13, в котором за счет разности плотностей этилена и полиэтилена происходит разделение этилена и полимера. Жидкий полиэтилен через дросселирующий клапан по обогреваемому трубопроводу направляется в отделитель низкого давления 14 0,15—0,60 МПа (1,5—6 кгс/см2). Этилен из отделителя ВД поступает в систему очистки и охлаждения (циклонный сепаратор 15, холодильник 16 и фильтр 17), а затем в смеситель ВД 6. Накапливающийся в сепараторах 15 и фильтре 17 низкомолекулярный полимер, унесенный из аппарата 13, периодически сбрасывается в сборник 18. Этилен из отделителя НД проходит через сепаратор 19, холодильник 20 и фильтр 21 и поступает в смеситель низкого давления /.[1, С.7]

При испытании полипропиленовых труб не удавалось обнаружить перехода от пластического к хрупкому разрушению. Поскольку полипропилен наиболее устойчив к растрескиванию под действием внешней среды, отсутствие перехода к хрупкому разрыву, в случае полипропилена, дает дополнительное основание предполагать, что хрупкое разрушение полиэтилена происходит в результате растрескивания. Если же в будущем удастся обнаружить случаи хрупкого разрушения полипропилена, то более вероятной станет теория, согласно которой хрупкое разрушение полиэтилена связано с ростом кристаллитов. Однако механизмы обоих явлений связаны, поскольку[5, С.179]

широком темп-рпом интервале; плавление линейного полиэтилена происходит очень резко, так что почти вся кристаллич. решетка разрушается в интервале 3—4 °С. На рис, 1 представлено изменение уд. объема при изменении температуры для линейного и разветвленного полпэтиленов. Поведение полиэтилена при плавлении типично для гомонолимеров вообще, и поэтому можно предположить, что полимеры, имеющие отличную от полиэтилена химическую ф-лу,[9, С.400]

широком темп-рном интервале; плавление линейного полиэтилена происходит очень резко, так что почти вся кристаллич. решетка разрушается в интервале 3—4 °С. На рис. 1 представлено изменение уд. объема при изменении температуры для линейного и разветвленного полнэтиленов. Поведение полиэтилена при плавлении типично для гомополимеров вообще, и поэтому можно предположить, что полимеры, имеющие отличную от полиэтилена химическую ф-лу,[10, С.397]

бы всем экспериментальным данным. Чем выше требуемое значение L, тем ниже температура (рис. 87). Предполагается, что такие расхождения могут быть вызваны большим и быстрым изменением вязкости в ходе пиролиза. Возможно также, что высокая начальная скорость деструкции связана с присутствием следов кислорода. Таким образом, деструкция линейного полиэтилена происходит в основном по закону случая; причиной этого являются межмолекулярная передача и, весьма вероятно, инициирование[7, С.184]

что при облучении полиэтилена происходит пространст-[2, С.105]

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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
3. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
4. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
5. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
6. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
7. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
8. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
11. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.

На главную