На главную

Статья по теме: Полимеров используемых

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В гл. 1 коротко упоминалось об успешной попытке формования двухосно-ориентированных выдувных цилиндрических контейнеров, в частности бутылей. Технология изготовления таких изделий состоит в следующем: цилиндрическую заготовку сначала растягивают, а затем быстро раздувают в радиальном направлении. При этом важно соблюсти продольную температурную однородность, иначе может произойти разрыв стенки. Кроме того, температура (средняя по толщине заготовки) может лишь на несколько градусов превышать Tg для аморфных полимеров, используемых обычно для этих целей. Времена релаксации расплава при такой низкой температуре больше времени, необходимого для охлаждения материала, в результате чего происходит принудительная ориентация и структурирование полимера. Таким образом, используя способность полимеров к структурированию в процессе переработки, удается изготавливать легкие ударопрочные бутыли.[2, С.583]

В учебнике в достаточно компактной четкой форме излагается на современном уровне обширный по тематике материал. Особое внимание уделено строению макромолекул и физической структуре полимеров как основе для понимания структуры и свойств синтетических полимеров и высокомолекулярных компонентов древесины. Рассмотрены процессы синтеза полимеров, в том числе биосинтеза природных полимеров. Детально излагаются свойства синтетических полимеров, используемых при получении разнообразных материалов и изделий на основе древесины и продуктов ее переработки. Учебник содержит необходимые сведения по анатомии древесины и строению клеточной стенки. Значительное место отводится изложению теоретических основ процессов химической переработки древесины и ее компонентов.[4, С.2]

Это продукты конденсации карбамида и меламина с формальдегидом и отверждения образовавшихся олигомеров. Этот класс олигомеров применяют в самых больших объемах из всех олигомеров и полимеров, используемых в деревообрабатывающей, мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности.[4, С.68]

Четыреххлористый кремний является исходным сырьем для получения эфиров ортокремневой кислоты и применяется в производстве кремнийоргани-ческих полимеров, используемых для получения высокотермостойких пластических масс и синтетических смазочных масел, а также высококачественных электроизоляционных материалов. Четыреххлористый кремний применяется и для приготовления высокодисперсной двуокиси кремния (аэросила). Еще в период первой мировой войны четыреххлористый кремний применяли как дымообразующее вещество.[5, С.115]

При различных механохимических воздействиях: вальцевании, помоле в шаровой мельнице, вибропомоле, а также в ультразвуковом поле - ПИБ подвергается деструкции [17,18]. Процесс сопровождается уменьшением молекулярной массы, правда, до некоторого предельного значения, зависящего от исходной молекулярной массы и условий деструкции полимера; при этом химическая природа концевых групп влияет на устойчивость полимера. В ходе протекания реакции изменяется не только ММ, но и ММР ПИБ. Механохимичес-кие превращения полиизобутилена представляют интерес с точки зрения возможности получения блок-сополимеров или модифицированных (с конца цепи) полимеров изобутилена. Показатель стойкости полимера к механодеструкции (по уменьшению вязкости) регламентируется для всех марок полимеров, используемых в качестве загущающих присадок.[6, С.220]

Автор надеется, что изложенный материал будет полезен для исследователей и инженеров, занимающихся химией непредельных соединений и высокомолекулярных веществ, в частности химией полимеров, используемых в медицине, а также для преподавателей и студентов вузов. Книга может представить интерес и для работников медицины, сельского хозяйства и многих отраслей промышленности (химико-фармацевтической, парфюмерно-косме-тической, текстильной, бумажной, пищевой, кино-фото и др.).[7, С.7]

Некоторые примеры растворимых полимеров, используемых для получения статистических привитых стабилизаторов непосредственно в ходе дисперсионной полимеризации[8, С.96]

Высокий фазовый объем (60—75%), достигаемый специальной обработкой, в результате которой получается набор фракций с частицами различных размеров, приводит к дисперсиям с низким содержанием органического разбавителя. Это позволяет получать раствор лака, содержащий 40% твердых веществ, из полимерной дисперсии в алифатическом углеводороде, содержащей 75—80% твердых веществ; при этом устраняется необходимость последующего удаления оставшегося органического жидкого разбавителя. При образовании таких аддитивных полимеров, как полиметил-метакрилат, скорость дисперсионной полимеризации столь велика, что метод экономически выгоден для получения полимеров, используемых для растворов лаков или для термоотверждаемых систем. Тонкодисперсное состояние полученного полимера благоприятствует последующему растворению.[8, С.298]

Соответствующий подбор смеси растворителей для регулирования реологических свойств композиции на различных стадиях применения может сводить к минимуму действие этих эффектов и позволяет повысить содержание твердых веществ в композиции. Предполагается, что в подходящей смеси растворителей уменьшается взаимодействие полимерных цепей либо за счет снижения сольватации их, либо за счет свертывания цепей. Так как большинство полимеров, используемых для поверхностных покрытий, обычно нерастворимо в алифатических углеводородах, то именно их обычно добавляют к раствору полимера для изменения реологических характеристик. Пределы улучшения свойств растворов полимеров этим методом, однако, ограничены, причем относительно низкое содержание твердых веществ в акриловых лаках обусловливает большой объем испаряющегося растворителя, что является недостатком как относительно загрязнения окружающей среды, так и стоимости.[8, С.303]

Помимо большого практического интереса к анизотропным растворам палочкообразных полимеров, используемых для прядения волокон с высокими прочностными свойствами, их изучение представляет значительный теоретический интерес. Флори [24] в своей классической работе предсказал свойства палочкообразных полимеров в растворе, а Германе [25] экспериментально подтвердил эту теорию для поли-'у-бензил-Ь-глутамата, палочкообразная форма которого в растворе обеспечивается спиральной конформацией. С появлением ароматических полиамидов, полученных на основе полифенильных циклов, ориентированных в пара-положении, обнаружился совершенно новый тип полимерного жидкокристаллического раствора, который существует не за счет спиральной кон-формации, а обеспечивается неотъемлемой жесткой вытянутой структурой самой цепи.[9, С.165]

Эти особенности сказываются на многих свойствах полимеров, находящихся в высокоэластическом состоянии. Типичными представителями полимеров, используемых в высокоэластическом состоянии, являются каучуки. Если сопоставить процесс деформации каучука и стали (рис. 31), то можно увидеть, что модуль упругости Гука для стали много больше, чем для каучука. Каучук при малых напряжениях может испытывать значительные обратимые деформации и изменения формы подобно газам.[10, С.76]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Адрианов Р.А. Пенопласты на основе фенолформальдегидных полимеров, 1987, 81 с.
4. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
5. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
6. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
7. Сидельховская Ф.П. Химия N-винилпирролидона и его полимеров, 1970, 151 с.
8. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
9. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
10. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
11. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
14. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
15. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную