На главную

Статья по теме: Повышение стабильности

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Повышение стабильности адгезионного соединения полиэтилена с алюминием может быть достигнуто при обработке поверхности металла толуилендиизоцианатом, а также у-аминопропилтри-этоксисиланом [139]. С модифицированной таким образом поверхностью полиэтилен может взаимодействовать благодаря наличию кислородсодержащих групп, возникающих при нагревании [139].[9, С.378]

Повышение стабильности диеперсии, выражаемое в увеличении продолжительности осаждения до 20—30 суток, связано не только с оптимизацией таких параметров реакции, как СК, S/P и L (табл. 2 и 3), но и с изменениями в самом процессе получения дисперсии. В первых экспериментах было установлено, что первичная дисперсия в о-дихлорбензоле, полученная при термической обработке, намного более стабильна, чем вторичная дисперсия в толуоле, приготовленная из выделенных частиц ТЮ2, покрытых блоксополи-мером. Следовательно, выделение покрытых сополимером частиц нежелательно. Предпочтительно проводить обработку непосредственно в толуоле, несмотря на то, что его низкая температура кипения[10, С.309]

Слабое повышение стабильности с возрастанием степени кристалличности может быть приписано изменению состава и строения расплава, благодаря чему кристаллизация происходит при значительно пониженных переохлаждениях. С другой стороны, это может отражать упорядочение структуры и увеличение размеров самих кристаллитов. Значение Ф' зависит от Т°пл и лежит в области[11, С.312]

Выбрать из всех известных систем ингибиторов наиболее универсальную, наиболее «работающую» — задача не простая. Гидролиз экстрагента и термическая полимеризация мономера вероятнее всего протекают как взаимосвязанные процессы, и ингибиро-вание гидролиза, а следовательно, повышение стабильности основного ингибитора передачи цепи, не исключает необходимости применения добавок, «помогающих» этому ингибитору. К тому же в реальном процессе выделения мономеров реакция полимеризации редко протекает по какому-либо одному механизму или вызывается какой-либо одной причиной.[1, С.175]

Увеличение фактора мягкости (повышение стабильности) катионов по-[2, С.99]

Увеличение фактора мягкости (повышение стабильности) катионов подавляет их способность к реакции с противоионом и собственным мономером, но не исключает взаимодействия с более сильноосновными мономерами - стиролом и циклопентадиеном. Возникновение подобных катионных структур характерно при полимеризации изобутилена в присутствии примесей ненасыщенных соединений (а-олефины или диеновые мономеры) и ответственно за инги-бирование процесса. По такой же схеме реагируют и арены. Более подробно эти взаимодействия рассмотрены при анализе сопряженных электрофильных реакций карбкатионов полиизобутилена и кинетических аспектов полимеризации изобутилена. Здесь же следует отметить, что традиционные примеси (вода и др;) в первую очередь могут вызывать отравление катализатора с уменьшением выхода полимерного продукта и лишь потом они блокируют центры роста макромолекул, ограничивая их длину [239]. В этом - проявление преимущественных жестких взаимодействий примесей с инициатором по сравнению с растущими карбкатионами. Напротив, в радиационной полимеризации ввиду слабости эффекта внешней стабилизации свободных катионов велика вероятность гибели их на примесях. Хотя тонкий механизм обрыва цепи на примесях не изучался, следует ожидать формирования стабильных в условиях полиме-[5, С.99]

Эти преимущества заключаются в следующем: повышение стабильности качества продукции; раннее выявление нарушений в технологическом процессе; быстрая ответная реакция на запрашиваемую технологом информацию; сокращение трудоемкости расчета и анализа имеющихся в распоряжении данных;[4, С.164]

Контрольные эксперименты проводили с целью выяснения, действительно ли повышение стабильности дисперсий в присутствии карбоксилированных блоксополимеров обусловлено адсорбцией полимера, а не побочными эффектами, например размельчением частиц двуокиси титана при сильном перемешивании или действием повышенных температур. Двуокись титана нагревали и перемешивали в о-дихлорбензоле в тех же самых условиях, что и образцы, перечисленные в табл. 1, но в отсутствии блоксополимеров. После прекращения перемешивания все частицы, включая и очень мелкие, осаждались в течение времени, меньшего 1 мин. После перемешива-[10, С.306]

Время жизвги растущих макрорадикалов очень мало (несколько секунд), оно возрастает с понижением температуры. Повышение стабильности макрорадикалов, а также увеличение вязкости системы приводит к ускорению процесса на поздних стадиях полимеризации, к так называемому гель-эффекту, что сопряжено с увеличением концентрации макрорадикалов.[3, С.26]

Плавление фибриллярного белка коллагена изучено очень подробно и его термодинамические параметры известны. Исследования Флори и Гарретта [21] показали, что ДЯМ и ASM, найденные для этого природного полимера, очень близки к соответствующим характеристикам для более простых синтетических полимеров. И теплота, и энтропия плавления имеют нормальные значения; так, например, удельные теплоты плавления коллагена и синтетических полиамидов практически совпадают. Какое бы ни было повышение стабильности кристаллического состояния, которое можно приписать образованию водородных связей, оно незаметно, если не принимать во внимание, что вклад их в устойчивость структуры намного меньше ожидаемого.[11, С.133]

Увеличение защитного действия адсорбционного слоя наблюдается при увеличении степени его ионизации за счет образования дополнительных водородных связей при введении кислоты (рН^2,5), при незначительной добавке щелочи (рН^10,0) или небольших добавок спиртов нормального строения вследствие упрочения структуры адсорбционного слоя при образовании гидроксильных связей. Увеличение времени жизни латекса, как и повышение температуры гидратационных изменений в системе неионное ПАВ—Н2О, наблюдается и при введении электролитов с сильно поляризующимися анионами, имеющими радиус ^2,1 А и способными сорбироваться на поверхности раздела вода—ассоциат ОП-14. Нами было показано, что в случае адсорбции ионов (I', CIO/, H') повышение стабильности системы Н2О—ПАВ наблюдается до образования на поверхности ассоциатов нового насыщенного диффузного слоя, о чем свидетельствует примерно постоянное значение произведения квадрата радуса ги сорбирующегося иона на концентрацию ионов при насыщении слоя сэл, мах (fu2 • Сэл, мах = const). Превышение сэл, мах сопровождается астабилизацией системы. Существование такого максимума наблюдается и в случае латексных систем. Введение в систему различных ионных до-сбавок не обеспечивает полной стабилизации системы, в противоположность введению ПАВ, обеспечивающего образование сплошной надмоле-[8, С.457]

... 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. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
2. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
3. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
4. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
5. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
6. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
7. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
8. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
9. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
10. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
11. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.

На главную