На главную

Статья по теме: Позволило установить

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Использование этого различия позволило установить присутствие 1—2% звеньев, соединенных между собой в положении 1,2, в поли-винилацетате после гидролиза его до поливинилового спирта. 1,3-Положение атомов хлора в поливинилхлориде вытекает из того, что он дает циклопропановые кольца при действии металлического[11, С.18]

Определение удельных весов пленок позволило установить отсутствие зависимости между плотностью пленки или конечным объемом и усадкой, но не разъяснило сущности явления усадки эфироцеллюлозной пленки, так как вопросы, связанные с усадкой, нельзя решать изолированно от общих вопросов пленкообразования.[22, С.236]

Микроструктуру полибутадиена исследовали методом ЯМР-спек-троскошш [27]. Это позволило установить, что содержание 1,4-при-соединений составляет 93%, а 1,2-присоединений. — около 7%. Относительное содержание цис- и тирада-конфигураций этим методом установить невозможно.[17, С.209]

Исследование миграции диафена ФП из этих образцов после хранения в течение 30 дней позволило установить, что введение диафена ФП в каучук в составе молекулярных комплексов приводит к замедлению его миграции из объема каучука на поверхность и более равномерному распределению мелких кристаллов на поверхности, чем при введении диафена ФП в каучук в рщдивидуальном виде.[8, С.302]

Сопоставление результатов определения молекулярного веса отдельных фракций различными методами позволило установить[2, С.207]

Изучение спектров ПМР продуктов присоединения (C4D7NiI)2 к пиперилену (цис- и транс-) и к 4-метилпентадиену позволило установить, что образующиеся аддукты являются 1,3-дизамещен-ным (XIII) и 1,3,3-тризамещенным (XIV) я-аллильными комплексами (см. табл. 7). Структура этих соединений свидетельствует о том, что их образование осуществляется через стадию координации диолефина с участием винильной группы.[1, С.126]

Теоретическое исследование механизма антиоксидантно-го действия сгерически затрудненных фенолов в полиолефи-нах позволило установить [323], что их антиоксидантная активность определяется донорно-акцепторными свойствами пара- и орто-заместителей.[8, С.187]

Гордиенко [112], Гриль и сотр. [ИЗ] широко применяли турбидимет-рическое титрование для изучения полиамидов, что позволило установить характер кривой МБР технического перлона. Этот метод был применен также для исследования поливинилхлорида [114} и других полимеров.[18, С.63]

Елисеева с сотр. использовала метод электронной микроскопии для исследования структуры частиц некоторых акрилатных латек-сов [88, 89]. Это позволило установить, что частицы состоят из микроглобул (рис. 3.5). При проведении этих исследований процесс полимеризации был искусственно растянут постепенным введением в реакционную смесь мономера и эмульгатора. Четкости картины способствовало также то, что флокулировали почти «сухие» частицы, так как процесс проводился при мономерном голодании. При одновременном введении реагирующих компонентов в реакционную смесь четкость картины утрачивается, так как флокулируют полимерно-мономерные частицы. Однако сложная структура частиц, образующихся при этом методе полимеризации, была подтверждена [70] электронными микрофотографиями частиц этилакри-латного латекса при разной конверсии (рис. 3.6). Было также по-[13, С.104]

Исследование условий образования комплексных соединений ацетиленовых углеводородов с растворами CuCl • МШС! и влияние отдельных компонентов позволило установить роль КС СиС1:МеС1 с ацетиленом и ВА в каталитических реакциях полимеризации ацетилена и подтвердить ионно-координационный механизм этих реакций [2, 10].[1, С.713]

Исследование полимеризации конъюгированных диенов гомогенными катализаторами, полученными из н-бутилтитаната и три-этилалюминия с помощью ЭПР позволило установить, что активными центрами этого процесса являются л-аллильные комплексы титана [84]. Структура аллильного лиганда в них совпадает ее структурой никелевых комплексов, приведенных выше. Так, аддукты бутадиена и изопрена с продуктом реакции Ti(OC4H9)4 и Al(C2Hs)3 состояли из смеси син- и янг«-изомеров 1-замещенных и 1,2-дизамещенных л-аллильных комплексов. Пиперилен приводит к образованию 1,3-дизамещенного л-аллильного аддукта титана аналогичного комплексу XIII.[1, С.126]

... 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. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
4. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
5. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
6. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
7. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
8. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
9. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
10. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
11. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
12. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
13. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
14. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
15. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
16. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
17. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
18. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
19. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
20. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
21. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
22. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
23. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
24. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
25. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
26. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
27. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
28. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
29. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
30. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
31. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
32. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
33. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
34. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную