На главную

Статья по теме: Позволяет регулировать

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Полимеризация в растворе позволяет регулировать молекулярную массу и молекулярно-массовое распределение полимера, получать структурно-однородные продукты. Она находит все более широкое применение в технологии производства многих промышленных полимеров. Для получения стереорегулярных полимеров, блок-сополимеров этот способ часто является единственно возможным для промышленного производства. Полимеризацией в растворе получают все стереорегулярные эластомеры (цис-1,4-по~ лиизопрен и полибутадиен), блок-сополимеры бутадиена и стирола, некоторые виды статистических их сополимеров, полиэтилен высокой плотности, стереорегулярный полипропилен, сополимеры этилена и пропилена, некоторые виды полистирола, полиметил-метакрилата и другие полимеры.[6, С.82]

Молекулярная масса полисилоксана обратно пропорциональна концентрации катализатора, что позволяет регулировать длину полимерной цепи. Однако для этого требуется использовать значительное количество щелочи и проводить ее дополнительную нейтрализацию. Поэтому более рационально пользоваться специальными веществами, способными участвовать в реакциях переноса цепи. При полимеризации они распадаются на монофункциональные звенья, которые блокируют концы молекул. При этом помимо регулирования молекулярной массы полимера появляется возможность получать на концах молекул желаемые[16, С.284]

В качестве растворителя обычно применяют метанол, который, участвуя в реакции передачи цепи, позволяет регулировать молекулярный вес и уменьшать степень разветвленности поливинилацетата. Кроме того, в присутствии метанола облегчается поддержание необходимого температурного режима и последующее щелочное омыление поливинилацетата.[3, С.35]

Применяя дугу с гибкой осью, можно менять кривизну дуги за счет изменения изгиба оси. Такая дуга особенно пригодна в шинном производстве, так как позволяет регулировать не только ширину ткани, но также плотность основы полотна корда путем изменения кривизны оси дуги. При этом ось имеет большую кривизну не в середине, а по краям дуги, чем достигается устранение разницы в плотности нитей по краям и в средней части полотна корда. Эта дуга позволяет получать полотно после обрезинивания с однородной плотностью нитей по всей ширине полотна.[17, С.167]

Высказывалось также предположение [70], что третий компонент снижает скорость обрыва цепи, обусловленную диспропорционированием растущих цепей, и тем самым позволяет регулировать молекулярно-массовые характеристики [71]. Ямадзаки [72] в своем обзоре рассматривает основные существующие точки зрения на роль модификатора:[7, С.63]

Конденсационные статистические и блоксополимеры отличаются по свойствам. Свойства блоксополимеров зависят от массовой доли и расположения различных повторяющихся звеньев в сополимере. Это позволяет регулировать свойства блоксополимеров: способность к кристаллизации, эластичность, температуру стеклования, плавления и др. Для статистического сополимера такой зависимости свойств не наблюдается [3, с. 123].[1, С.173]

Например, введение загустителей позволяет предотвратить осе» дание вулканизующих агентов из латексных смесей, устраняет опасность «пробивания» текстильных материалов при их аппретировании, позволяет регулировать толщину маканых изделий или покрытий на основе латекса.[1, С.613]

Для исследования истирания протекторных шин используется, например, прибор Ламбурна, имитирующий условия работы ведущих колес автомобиля. При этом образцы в форме дисков устанавливаются на ведущем валу прибора и прижимаются к абразивному диску. Прибор позволяет регулировать скольжение образцов и определять энергию, затрачиваемую на истирание. Было установлено, что рисунок протектора покрышек заметно уменьшает истирание резины в эксплуатации. Рассмотрение явления истирания резины при движении по неровной поверхности показало, что сопротивление истиранию зависит от трения, прочности материала и его динамической твердости.[5, С.381]

Экспериментальное оборудование описано рядом авторов (например, в работе [2]). Измельчение, дробление и нарезка образца полимера выполняются на вибромельницах или в ступах в инертной атмосфере, в вакууме или в жидком азоте. Применяются магнитные сверла, с помощью которых получают стружку и измельчают материал внутри вакуумированной стеклянной трубки, расположенной в ЭПР-резонаторе. Большая часть использованного в данных экспериментах оборудования позволяет регулировать газовую атмосферу и температуру от 77 К (температура жидкого азота) до комнатной температуры.[4, С.164]

Формула (372) позволяет с достаточно хорошей точностью рассчитывать величину у для органических жидкостей и полимеров. Однако физический смысл величин Р(, входящих в соотношение (372), не ясен. Это не позволяет проанализировать влияние слабого Ван-дер-Ваальсового взаимодействия и сильных полярных групп на формирование тех или иных поверхностных свойств органических жидкостей и полимеров. Этот вопрос достаточно важен потому, что анализ такого влияния на количественном уровне позволяет регулировать химическое строение веществ с целью придания им нужных поверхностных свойств.[8, С.352]

Перегородки расположены таким образом, что по ходу перемещения легкой фракции маленький зазор находится сверху, а по ходу тяжелой фракции маленький зазор находится снизу. Такое расположение перегородок обеспечивает прохождение основного потока фракции справа от смесительной зоны вниз, а слева от нее — вверх. Из каналов между перегородками укрупненные капли, обойдя перегородки 3, поступают в зону отстаивания. Скорость движения жидкостей в аппарате зависит лишь от скорости их подачи. Это позволяет регулировать время пребывания обеих фракций в зонах интенсивного массооб-мена.[14, С.271]

... 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. Кирпичников П.А. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука, 1986, 225 с.
3. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
4. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
5. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
6. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
7. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
8. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
9. Мухутдинов А.А. Альбом технологических схем основных производств резиновой промышленности, 1980, 72 с.
10. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
11. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
12. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
13. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
14. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
15. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
16. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
17. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
18. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
19. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
20. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
21. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
22. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
23. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
24. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
25. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
26. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
27. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
28. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
29. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
30. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
31. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
32. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
33. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
34. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
35. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
36. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
37. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.
38. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную