На главную

Статья по теме: Предельное содержание

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Скорость хлорирования, предельное содержание введенного хлора и распределение связанного хлора по макроцепи зависят от структуры исходного полимера и способа хлорирования. Так, более аморфный разветвленный ПЭ высокого давления (ПЭВД) при 20 °С в растворе ССЦ под действием газообразного хлора и УФ-из-лучения хлорируется быстрее, чем линейный ПЭНД [6, 7]. Однако в обоих случаях максимальное содержание хлора составляет 73%.[5, С.30]

Рис. 3.1. Зависимость прочности при растяжении ор (Л и относительного удлинения при разрыве ег (2) вулкаиизатов от количества связанной серы; вертикальными линиями показано предельное содержание связанной серы в мягких резинах (/) и эСоиитах {//)[1, С.175]

В процессе полимеризации применяют этилен с содержанием основного вещества 99,9%, а пропилен — не менее 99,8 %г Вредное воздействие на процесс полимеризации оказывают примеси ацетилена, кислорода, влаги и сернистых соединений. Поэтому их предельное содержание в мономерах должно составлять не более 0,0001—0,0002%.[4, С.189]

Смеси химически однородных сополимеров метилметакрилата и к-бутилакрилата гомогенны по составу в области содержания ММА < 25 мол. %. Сополимеры прозрачны, и на температурной зависимости механических потерь обнаруживается один максимум. Гомогенизация системы не может быть достигнута введением третьего полимера. Предельное содержание ММА, обеспечивающее получение гомогенных -пленок, зависит от состава и молекулярного веса сополимера. Установленные условия совместимости применимы и к «натуральному» сополимеру, получаемому при проведении процесса сополимеризации до 100%-ной конверсии мономеров, с широким непрерывным распределением по химическому составу. Негомогенность, обусловленная эффектом расслаивания, приводит к возникновению микрофаз с различной степенью дисперсности и различным составом. Кроме общего состава системы, совместимость определяется присутствием привитого сополимера, состав и содержание которого регулируют выбором растворителя, инициатора и т. д.[8, С.82]

Методами ИК-спектроскопии [38—41], ЯМР [42, 43] и пиро-.литической газовой хроматографии [44] был подтвержден вывод •о том, что введение атомов хлора в полимерную цепь происходит ;не столько в CHCl-группы, сколько прежде всего в СН2-группы и продукты хлорирования ПВХ состоят главным образом из 1,2-ди-ллорэтиленовых звеньев (рис. 2.1, кривая 2): предельное содержание звеньев СН2—СС12 не превышает 20%.[5, С.34]

Большой интерес представляет хлорированный хлоропреновый каучук (хлорнаирит). Условия хлорирования полихлоропренов аналогичны условиям хлорирования полиизопренов. Хлорирование проводят в дихлорэтане или хлороформе при 45°С и дневном освещении в присутствии азобисизобутиронитрила, а на последних стадиях хлорирования для разрушения гель-фракции и снижения молекулярной массы полимера к хлору добавляют кислород [97, 98]. Предельное содержание связанного хлора составляет 68%.[5, С.16]

Исходя из перечисленных выше особенностей химической природы натурального каучука и полихлоропрена, нетрудно объяснить экспериментально установленные закономерности сополиме-ризации при их совместной пластикации [88]. Так, при вальцевании неопрена в лабораторном пластикаторе типа «улитка» с частотой вращения 76 об/мин в атмосфере азота при 30+2 °С гель начинает образовываться только через 40 мин. Затем его содержание быстро увеличивается до 80%, и далее рост продолжается медленно. При 75%-ном содержании натурального каучука в тех же условиях гелеобразование начинается уже через 5 мин, также быстро растет, но до меньшего значения (рис. 152). Индукционный период тем меньше, чем выше содержание натурального каучука в смеси. По мере пластикации содержание натурального каучука в геле понижается, но возрастает выход обрывков его цепей в золь-фракцию; достигается определенное предельное содержание геля, тем большее, чем больше неопрена в исходной смеси.[6, С.189]

Предельное содержание влаги[2, С.137]

Предельное содержание пластификатора в полимере зависит от их химических свойств (табл. 2).[7, С.24]

Физич. свойства. М.— твердое вещество белого цвета без запаха и вкуса. Предельное содержание метоксиль-ных групп в макромолекуле М. 45,6%, что соответствует у = 300 (у — число замещенных гндрокснльных групп в 100 элементарных звеньях макромолекулы целлюлозы).[9, С.106]

Физич. свойства. М.— твердое вещество белого цвета без запаха и вкуса. Предельное содержание метоксиль-ных групп в макромолекуле М. 45,6%, что соответствует у = 300 (у — число замещенных гидроксильных групп в 100 элементарных звеньях макромолекулы целлюлозы).[10, С.104]

... 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. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
2. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
3. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
4. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
5. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
6. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
7. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
8. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
11. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную