На главную

Статья по теме: Полимеризацией винилхлорида

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Галогенсодержащие полимеры имеют большое значение в практике, так как позволяют готовить достаточно термостойкие и стойкие к агрессивным средам материалы и изделия из них. Наиболее распространены хлорсодержащие полимеры, среди которых один из самых массовых — поливинилхлорид, получается полимеризацией винилхлорида. Другим представителем хлорсодержащих полимеров, получаемым в процессе синтеза, является пслихлоро-прен — один из самых стойких к действию различных агрессивных сред эластомеров. Остальные хлорсодержащие полимеры (хлорированный и хлорсульфированный полиэтилен, хлорбутилкаучук, хлорированный полихлоропрен, хлоркаучук и др.) получаются реакцией хлорирования соответствующих углеводородных полимеров, т. е. путем химической модификации.[2, С.278]

Поликонденсация, или ступенчатая полимеризация, представляет собой реакцию между полифункциональными молекулами с низким и средним молекулярным весом под влиянием тепла и (или) катализаторов. Образование продуктов с более высоким молекулярным весом происходит в результате выделения воды, хлорида натрия и других аналогичных компонентов низкого молекулярного веса. Примерами аддиционных полимеров могут служить полихлоропреновые каучуки, получаемые полимеризацией хлоропрена, поливинилхлорид, получаемый полимеризацией винилхлорида. Можно использовать несколько исходных материалов и получить, например, такой продукт, • как сополимер акрилонптрила, бутадиена и стирола (АБС).[4, С.8]

Эмульсионный поливинилхлорид получают полимеризацией винилхлорида по периодической и непрерывной схемам.[1, С.26]

Поливинилхлорид получается радикальной полимеризацией винилхлорида в присутствии инициаторов:[1, С.24]

Поливинилхлорид (-СН2-СНС1-)„ получают радикальной полимеризацией винилхлорида, например, под действием света, чаще всего водно-эмульсионным или водно-суспензионным методами. Полимеры винилхлорида растворяются в галогенпроизводных углеводородов и не стойки к действию ионизирующих излучений. При длительном хранении полимер желтеет и деструктируется с выделением вредных веществ. Окислительные агенты действуют на него разрушительно. Изделия из поливинил-хлорида имеют высокую поверхностную твердость и достаточно хрупки, поэтому для получения пленочных материалов его пластифицируют сложными эфирами. Даже пластифицированный поливинилхлорид имеет невысокую морозостойкость.[5, С.57]

Поливинилхлорид получают суспензионной или эмульсионнс полимеризацией винилхлорида по радикальному механизму с и* пользованием воды в качестве дисперсионной среды. Свойств пластифицированного поливинилхлорида (пластикат) при соде! жании 40% пластификатора значительно изменяются:[7, С.24]

Поливинилхлорид (ПВХ) представляет собой термопластичный полимер, получаемый полимеризацией винилхлорида (ВХ). Это универсальный полимер, который в зависимости от способа получения, рецептуры и технологии переработки дает большой ассортимент материалов и изделий: жестких и мягких, прозрачных и непрозрачных, окрашенных в любой цвет, эксплуатирующихся в интервале температур от -50 до 80 "С. Из него могут быть получены и миниатюрные детали систем переливания крови, и толстостенные трубы большого диаметра. ПВХ нашел широкое применение при изготовлении труб и фитингов, формованных деталей и профилей, мягких и жестких пленок и пластин, кабелей и проводов, тары и упаковки, покрытий для пола, стен и крыш, гибких шлангов и профилей, пластизольных изделий, одежды и обуви, товаров для спорта и отдыха, бытового оборудования, грампластинок, мебели и канцелярского оборудования, изделий для электро-, радио- и электронной промышленности и многого другого. Основные потребители ПВХ-строительство (50-60%), производство тары и упаковки (18%), кабельная промышленность (10%).[6, С.6]

Поливинилхлорид получают полимеризацией винилхлорида. Полимер почти не растворяется в доступных органических растворителях и не плавится, а только размягчается и при дальнейшем нагревании разлагается.[7, С.415]

Кристаллический поливинилхлорид получен полимеризацией винилхлорида в присутствии катализатора триэтилалюминий — треххлористый титан с добавками электронодонорных веществ (диэтиловый эфир, дифениламин, триэтиламин). Полимер плавится при 135—150° и разлагается при 180—190°.[9, С.527]

Стереорегулярной поливинилхлорид был получен полимеризацией винилхлорида при температурах от —70 до +110° С в присутствии динитрила азоизомасляной кислоты, три-н-бутил-бора и различных перекисей И6.[11, С.24]

Поливинилхлорид для производства ТПВХ получают полимеризацией винилхлорида при температуре —20—40 °С. Полимер, полученный при этих условиях, имеет температуру стеклования 95—105 °С, Прядильный раствор готовится растворением полученного полимера как и обычного ПВХ, в циклогексаноне или в ди-метилформамиде. В качестве осадительной ванны в первом случае применяется водная смесь циклогексанона и спирта. Прочность нитей ТПВХ в 1,5—2 раза выше прочности нитей из обычного ПВХ; кроме того, они не дают усадки при температурах ПО— 130 °С.[7, С.416]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
3. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
4. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
5. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
6. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
7. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
8. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
9. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
11. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
12. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную