На главную

Статья по теме: Получение однородного

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Подрезание и перемещивание каучука. Систематическое подрезание каучука с правой и левой стороны валка обеспечивает получение однородного пластиката. Автоматически действующие механические ножи для подрезания пластиката не только облегчают труд и уменьшают опасность работы, но и обеспечивают более однородное перемешивание. Влияние фрикции рассмотрено ранее.[2, С.241]

В случае полимеризации этилена в жидкой фазе на катализаторах никель или кобальт на активированном угле важен размер зерен катализатора [42, 68]. При использовании цилиндриков высотой от 1,56до 18,7мм и диаметром, равным высоте, или гранул размером 6—14 меш молекулярный вес полимера составляет обычно около 8000. Чтобы обеспечить получение однородного полимера, обладающего молекулярным весом 12 000 или выше, катализатор должен быть применен в порошкообразном виде. Серьезной проблемой представляется отделение порошкообразного катализатора от высокомолекулярного полимера. Эта трудность может быть преодолена путем смешения порошкообразного катализатора с инертным пористым наполнителем, например кремнеземом, окисью алюминия, окисью циркония, кизельгуром, и таблетирования смеси. Кроме того, хорошего смешения порошкообразного катализатора с наполнителелг[9, С.318]

Смешение в той или иной мере происходит почти во всех процессах переработки полимеров. Получение расплава с однородной температурой — одна из основных проблем, для решения которой конструкторы экструдеров и шприц-машин вынуждены идти на различные ухищрения (применение смесительных насадок, торпед и т. п. — это различные приемы увеличения эффективности смешения в эструдере). Аналогичным образом получение однородного по температуре расплава в пластикаторе литьевой машины — это также проблема смешения. Поэтому теории ламинарного смешения уделено значительное место, и она рассмотрена в гл. VII.[6, С.11]

Одним из первых промышленных продуктов, который получали по реакции бромирования бутилкаучука в твердой фазе (350-405 К; 75±45 мин), был Хайкар 2202. Большое значение имели режим приготовления маточной смеси, температура разложения бромирующего агента, тип выбранного смесителя и др. При смешении компонентов поддерживалась температура ниже температуры разложения галогенирующего агента. Однако при этом получение однородного стабильного продукта постоянного состава было затруднено. Кроме[3, С.342]

Выше уже отмечалась роль процесса смешения при создании полимерных композиций. Следует заметить, что смешение в той или иной мере происходит почти во всех процессах переработки полимеров. Получение расплава с однородной температурой — одна из основных проблем, решение которой заставляет конструкторов экс-трудеров и шприц-машин идти на различные конструктивные ухи- . щрения (смесительные насадки, торпеды и т. п.); это, по существу, проблема однородного смешения в червяке экструдера. Аналогичным образом получение однородного по температуре расплава в пла-стикаторе литьевой машины — также проблема смешения. Поэтому теории ламинарного смешения в монографии уделено значительное место; она рассмотрена в IV главе.[5, С.10]

Эмульсионная полимеризация может осуществляться как при повышенном [33], так и при нормальном давлениях. Лазаром и Ключка [27] для проведения полимеризации без давления (t = = 56°, инициатор 1,3% KaSaOs) была использована термостатированная колонка с нижней подачей мономера. При непрерывной полимеризации в реактор вводят готовую эмульсию мономера в воде [28] с одновременным удалением части ее из реактора таким образом, чтобы состав реакционной массы оставался постоянным. Равномерное перемешивание и непрерывное выделение полимера обеспечивают при этом получение однородного поливинилхлорида [29].[8, С.262]

* На практике конструкция головки должна обеспечивать не только получение однородного экструдата (здесь рассматривается именно этот аспект), но также жесткость головки при рабочих температуре и давлении, химическую и абразивную стойкость к перерабатываемым полимерам. В конструирование головки входит и создание системы регулирования температуры, что особенно важно для листовальных головок, у которых очень велико отношение поверхности к объему.[1, С.482]

пересекает диагональ диаграммы составов; в точке пересечения, называемой азеотропной, состав сополимера равен составу мономерной смеси. Наконец, при ri>l, г2>1 (случай, на практике реализующийся крайне редко) должен образоваться сополимер, содержащий длинные последовательности из одинаковых звеньев или смесь гомополимеров (r^l, г2^>1). Из частных случаев можно отметить чередующуюся, или альтернатную, С., когда г^О, rss»0, и независимо от состава смеси мономеров образуется эквимолекулярный сополимер с регулярным чередованием звеньев, и азеотропнуюС. 0"i=r2=l), когда состав сополимера при всех соотношениях равен составу мономерной смеси. Обычно Г!Г2<1, реже г1г2=1, что отвечает случаю идеальной С. В исключительных случаях Г!Г2>1 (при rj>l и г2>1). В свете сказанного выше понятно, что для промышленной реализации наиболее благоприятно ^=1 и г2=1, что обеспечивает получение однородного сополимера вплоть до полного исчерпания мономеров.[10, С.224]

пересекает диагональ диаграммы составов; в точке пересечения, называемой а и е о т р о п н о и, состав сополимера равен составу мономерной смеск. Наконец, при Г!>1, г2>1 (случай, на практике реализующийся крайне редко) должен образоваться сополимер, содержащий длинные последовательности из одинаковых звеньев или смесь гомополимеров (rj^>\, r2S>>l). Из частных случаев можно отметить чередующуюся, или алт, тернатную, С., когда rLxO, г2яаО, и независимо от состава смеси мономеров образуется эквимолекулярный сополимер с регулярны vi чередованием звеньев, и азеотропнуюС. (i\=r.,= 1), когда состав сополимера при всех соотношения?: равен составу мономерной смеси. Обычно ту2<1, реже г1гг=\, что отвечает случаю идеальной С. В исключительных случаях 7'i^2>l (при 7-j>l и г2>1). В свете сказанного выше понятно, что для промышленной реализации наиболее благоприятно г^=1 и г2=1, что обеспечивает получение однородного сополимера вплоть до полного исчерпания мономеров.[7, С.224]

формования и т. д., то можно подобрать такую дисперсность фракции, которая обеспечит получение однородного продукта с заданными свойствами.[4, С.137]

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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
3. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
4. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
5. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
6. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
8. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
9. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную