На главную

Статья по теме: Полимеров олигомеров

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Тем самым было показано, что в процессе структурирования полимеров, олигомеров и инициирования полимеризации могут использоваться продукты фотораспада не только катионной части солей диазония — арильные радикалы, но и анионной части [9].[3, С.123]

В частности, даны полные сведения, касающиеся физических и химических свойств изобутилена, методов синтеза и анализа мономера. Предпочтение отдается последним достижениям, связанным с использованием ионообменных смол - катионных катализаторов для реакций изобутиленового сырья со спиртами как первой стадии получения высокочистого мономера и одновременно основной реакции получения алкилтретбутиловых эфиров - экологически чистых антидетонационных добавок к топливам. Проанализированы и обсуждены данные по кинетике и термодинамике реакций, оптимизации процессов. Расширены сведения о нетрадиционном способе получения изобутилена - термокаталитической деструкцией изобутиленсодержащих и других углеводородных полимеров (олигомеров), где параллельно решается проблема утилизации нестандартных продуктов. Дополнены ранее известные данные по некоторым химическим свойствам и лабораторным методам синтеза изобутилена, обсуждены промышленные варианты процессов.[5, С.377]

На ЭДСОрОЦИШ ГИОКисги иилимсрмии цепи в уиииьылл, 1\о1да энср-ГИЯ взаимодействия цепи с поверхностью сохраняется постоянной. Нет прямых определений энергий адсорбции полимеров на твердых поверхностях, мало исследовано влияние полидисперсности на адсорбцию. В литературе отсутствуют работы по адсорбции блок- и привитых полимеров, которые могли бы дать существенные сведения об условиях адсорбционного взаимодействия, не рассмотрены проблемы адсорбции кристаллизующихся полимеров, олигомеров и т. п. Отсутствуют прямые экспериментальные данные о структуре адсорбционных слоев. Этот перечень нерешенных проблем можно было бы продолжить. Решение вопросов адсорбции имеет значение не только для теории, но и для практики. Собственно говоря, сама проблема выдвинута потребностями практики.[6, С.186]

Рассмотрим теперь деформацию системы более подробно. Эмаль-провод представляет собой металлическую (чаще всего медную) проволоку круглого (иногда прямоугольного) сечения, покрытуао пленкой полимера, т. е. типичное адгезионное соединение пленки с подложкой. В качестве материала для пленок применяют термореактивные полимеры или комбинации полимеров (олигомеров) [306]. Были изучены эмаль-провода круглого сечения диаметром 1—1,5 мм и толщиной пленки эмаль-лака 30— 40 мкм. Пленкообразующими в исследованных эмаль-лаках являются полиэфиры на основе диметилтерефталата, этиленгли-коля, диэтиленгликоля и глицерина, а также композиции этих полиэфиров с олигомером на основе тримеллитового ангидрида и 4,4'-диаминодифенилметана (полиэфиримид) и с изоциануратом на основе толуилендиизоцианата, блокированного фенолом (по-лиэфирцианурат). Температура стеклования полиэфиров и поли-эфирциануратов около 120 °С, а полиэфиримида около 150 °С [307]. Механические свойства пленок перечисленных лаков в исходном состоянии после их отделения от подложек (отделение проводили, обрабатывая системы разбавленными минеральными кислотами, что не приводило к изменению механических свойств пленок) приведены ниже:[8, С.196]

КОМПАУНДЫ ПОЛИМЕРНЫЕ (polymeric compounds, Polymercompounds, compounds polymeres) — композиции на основе полимеров, олигомеров или мономеров, предназначенные для заливки или пропитки токопроводящих схем и деталей с целью изоляции их в электро- и радиоаппаратуре.[9, С.538]

В качестве полимеров (или олигомеров) в состав К. п. входят эпоксидные и ненасыщенные полиэфирные смолы, жидкие кремнийорганич. каучуки, в качестве мономеров — исходные продукты для синтеза полиметакрила-тов и полиуретанов. Ограниченное применение имеют компаунды на основе термопластичных материалов (битумов, масел, канифоли, церезина и др.), представляющие собой твердые или воскообразные массы, к-рые перед употреблением нагревают, переводя в жидкое состояние.[9, С.538]

КОМПАУНДЫ ПОЛИМЕРНЫЕ (polymeric compounds, Polymercompounds, compounds polymeres) — композиции на основе полимеров, олигомеров или мономеров, предназначенные для заливки или пропитки токопроводящих схем и деталей с целью изоляции их в электро- и радиоаппаратуре.[10, С.535]

В качестве полимеров (или олигомеров) в состав К. п. входят эпоксидные и ненасыщенные полиэфирные смолы, жидкие кремнийорганич. каучуки, в качестве мономеров — исходные продукты для синтеза полиметакрила-тов и полиуретанов. Ограниченное применение имеют компаунды на основе термопластичных материалов (битумов, масел, канифоли, церезина и др.), представляющие собой твердые или воскообразные массы, к-рые перед употреблением нагревают, переводя в жидкое состояние.[10, С.535]

ем напряжения сдвига, чем следует из закона вязкого течения Ньютона. Влияние напряжения на вязкость для процессов переработки полимеров представляет первостепенный интерес, так как реологические свойства определяют поведение полимерного материала во многих технологических процессах. Например, вязкость линейных полимеров разного строения при изменении напряжения сдвига от 0 до 0,2 МПа уменьшается на несколько порядков (рис. 6.13) в соответствии с уравнением (6.9). При а = 0 вязкость при всех напряжениях сдвига равна rjo, что соответствует ньютоновскому течению. Следовательно, в реологическом отношении линейные полимеры (а=5^=0) выделяются в особый класс высокомолекулярных веществ, так как их свойства отличаются как от низкомолекулярных полимеров (олигомеров), так и от линейно-разветвленных полимеров. Для первых а=0, а для вторых а не является константой.[1, С.162]

ных полимеров (олигомеров), где параллельно решается проблема утилизации[2, С.377]

симость от молекулярного веса растворенного вещества наиболее ярко выражена для низкомолекулярных полимеров (олигомеров). При увеличении степени полимеризации выше 10 показатель пре-[4, С.182]

сии; в ряде случаев полимерное связующее может возникать в результате синтеза из других полимеров, олигомеров или мономеров. Для соединения дисперсных частиц могут быть применены легкоплавкие металлы и аморфные неорганические стекла.[7, С.27]

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. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
3. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
4. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
5. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
6. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
7. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
8. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную