На главную

Статья по теме: Полностью превращается

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При поликонденсации соль АГ полностью превращается в полимер, поэтому полиамид и получаемые нити почти не содержат низкомолекулярных веществ и не требуются технологические операции, связанные с их удалением.[8, С.317]

В связи с этим капролактам не полностью превращается в по-' ликапроамид и в полимере всегда содержится некоторое количество мономера и других низкомолекулярных водорастворимых соединений (димера, тримера и капролактама).[8, С.270]

Химич. превращения П. изучены очень мало. При действии цинковой пыли на р-р П. отщепляется лишь половина содержащегося в нем хлора. П. полностью превращается в полиуглеводород при нагревании с иодистоводородпой к-той и фосфором (процесс сопровождается деструкцией). При нагревании выше 130°С П. начинает заметно разлагаться с отщеплением НС1 [энергия активации 141 кдж/моль (33,6 ккал/моль)]. В присутствии кислорода скорость дегидрохлорирова-ния вочрастает. По количеству НС1 можно Оценить содержание в П. хлора,[13, С.196]

Хнмич. превращения II. изучены очень мало. При действии цинковой пыли на р-р П. отщепляется лишь половина содержащегося в нем хлора. П. полностью превращается в полиуглеводород при нагревании с нодиетоводородпой к-той и фосфором (процесс сопровождается деструкцией). При нагревании выше 130°С П. начинает заметно разлагаться с отщеплением IIС1 (энергия активации 141 кдж/моль (33,6 ккал/молъ}}. В присутствии кислорода скорость дсгидрохлорнрона-пия возрастает. По количеству НС1 можно оцепить содержание в П. хлора.[11, С.199]

Конверсия ДМД за проход равна 90—95%. Избирательность по изопрену находится в пределах 84—85, а по изобутилену около 10% (мол.). ТМК, содержащийся в ДМД, практически полностью превращается в изобутилен.[1, С.705]

Первым этапом образования активного комплексного катали затора является взаимодействие его компонентов, связанное с частичным восстановлением ионов металла. Так, при взаимодействии с эквивалентным количеством триизобутилалюмшшя TiC! , полностью превращается в TiCL. Использование в качестве катализатора заранее восстановленного Т1С13 приводит к образованию полимеров другого строения. Следовательно, каталитическая активность металлорганических комплексов зависит не только от их состава, но и от способа получения. :<*[2, С.147]

Для повышения стойкости рельефа при плазменном травлении предложено использовать двухслойный резист [пат. Великобритании 1585299]. В качестве нижнего слоя на подложку наносят поли-амидокислоту, которая при нагревании до ПО—160°С частично или полностью превращается в полиимид и на которую затем наносят подходящий резист (см. гл. VI). После экспонирования и проявления чувствительного слоя резиста проводят травление полиимид-ного слоя в растворе этилендиамина или щелочи, либо кислородной плазмой; травление металла на подложке — плазмой.[6, С.263]

Алифатические диизоцианаты не образуют днмеров, но многие из ароматических диизоцианатов димеризуются, полученные продукты обычно нерастворимы и имеют высокую температуру плавления. Они разлагаются при высоких температурах: димер 2,4-толуи-леидиизоцианата (ТДИ), например, начинает разлагаться при 150° С и почти полностью превращается в мономер при 175 СС. Эти изоциа-натные димеры обычно реагируют со спиртами и аминами в весьма специфических условиях, но в нормальных условиях их можно считать относительно инертными.[5, С.23]

Разложение П. на воздухе начинается при темп-рах выше 250°С, в инертной атмосфере — выше 300°С. При нагревании в инертной атмосфере П. гл. обо. деполиме-ризуется с образованием шшсразина; на воздухе преобладает окислительная деструкция. С заметной скоростью она протекает и в разб. водных р-рах П., при нагревании (или хранении) к-рых отмечается снижение уд. вязкости р-ра. При 90°С безводный П. полностью превращается в летучие продукты за 2000 ч.[10, С.510]

Разложение П. на воздухе начинается при темп-рах выше 250°С, в инертной атмосфере — выше 300°С. При нагревании в инертной атмосфере П. гл. обр. деполиме-ризуется с образованием пиперазина; на воздухе преобладает окислительная деструкция. С заметной скоростью она протекает и в разб. водных р-рах П., при нагревании (или хранении) к-рых отмечается снижение уд. вязкости р-ра. При 90°С безводный П. полностью превращается в летучие продукты за 2000 ч.[14, С.509]

В литературе имеются сообщения о новых путях получения полиэтилена при низком давлении, исключающих применение металлоорганических соединений [158]. Катализатором полимеризации в этом случае служит окись хрома, нанесенная на носитель, состоящий из SiO2 и АЬОз. Оптимальные условия полимеризации этилена в среде растворителя (пентан, октан): температура 135—190" и давление—'35 атм; в этих условиях этилен полностью превращается в полиэтилен, который имеет средний мол. в. 5000—30 000, среднюю плотность 0,952, т. пл. 113—127° и характеризуется высокой механической прочностью и морозоустойчивостью. (Метод Филиппса).[12, С.180]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
5. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
6. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
7. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
8. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
9. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
10. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
12. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную