На главную

Статья по теме: Предложено использовать

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Предложено использовать метод дифференциального термического анализа мочевиноформальдегидных смол для качественного контроля процесса отверждения656. Согласно другому методу, отверждение смолы определяли на обычном аппарате, применяемом для изучения текучести этих смол657. Рекомендуется усовершенствованный метод определения теплостойкости пластмасс на модифицированном приборе Мартенса658.[29, С.371]

Было предложено использовать в качестве катализатора продукты взаимодействия металлического лития с триалкилвинилси-ланами. Процесс гладко протекает в среде неполярного растворителя с образованием дилитийорганических соединений почти с количественным выходом. Однако вследствие большой разницы констант инициирования и роста, образующийся с таким катализатором полимер обладает очень _широким молекулярно-массовым распределением (отношение Mw/Mn = 20 — 30) .[1, С.414]

В 1981 г. предложено использовать в фотомаскирующем элементе два слоя [яп. заявка 56—44415]: светочувствительный слой состоит из диазидобензилиден- или диазидоциннамалиденкетонов с высокой оптической плотностью, а сверху его покрывают клейким твердым защитным слоем, прозрачным к УФ-свету. Защитный слой практически не пропускает кислород, что способствует усилению взаимодействия арилннтренов с полимерами.[4, С.145]

Еще в 1967 г. предложено использовать различные ониевые соли, в то Числе диарилиодония и арилдиазония, для фотоотверждеиия полимеров [па США 3567453]; в качестве противоиона вводился тетрафенилборат. Был реке мендован также большой набор красителей-сенсибилизаторов разных классо: Проведена полимеризация под действием света эпоксидов при введении в ни йодоформа и трнфенилвисмута [пат. США 3977874]. Мономеры, полимеризз ющиеся по ионному механизму, отверждают путем фотолиза, а затем терме лиза в присутствии галогенорганических соединений. Вероятно, первично обрг зующийся радикал Hal- отрывает от вещества среды Н-, и HHal катализируе ионную полимеризацию [пат. США 3515552].[4, С.126]

Еще в 1970 г. предложено использовать однослойную фоторе-зистную композицию из раствора полиамидокисяоты в N-метилпир ролидоне и раствора бихромата калия в ДМСО [пат. США 3623870 пат. Великобритании 1316976; пат. ВНР 174750]. В этой разработке на подложке SiO2/Si формировали слой толщиной до 1 MKN из ПДДЭ и К2Сг2О7, экспонировали светом в области 350—530 нм проявляли смесью дихлорэтана и N-метилпирролидона; процес< имидизации проводили в режиме ступенчатого подъема темпера туры от 200 до 400 °С. Механизм образования негативного рельефе[4, С.192]

В работе [101] предложено использовать не чистый олиго-эфиракрилат, а его сополимер с бутадиеном. Олигомер синтезировали сополимеризацией олигомеров бутадиена, состоящих из димеров и тримеров бутадиена, в присутствиии радикальных инициаторов с метиловым эфиром метакриловой кислоты. Испытания данного олигомера осуществляли в резинах на основе каучуков общего и специального назначения. Полученные резины имели более высокий модуль, условную прочность при растяжении, твердость.[5, С.132]

Авторами работы [99] предложено использовать метод регуляризации А. Н. Тихонова [100, 101] для нахождения функции распределения АЦ по вероятности обрыва макроцепи из данных о суммарном ММР полимера. В исследованиях [102, 103] из экспериментально определенных кривых ММР полибутадиена с использованием метода регуляризации было установлено, что, независимо от природы используемого диена и условий проведения полимеризации, процесс образования макромолекул на лантанидных катализаторах ШС13-3(ВиО)зРО в сочетании с АОС протекает с участием четырех типов АЦ, отличающихся соотношением констант скоростей реакций роста и передачи цепи. Найдено, что структура АОС оказывает влияние как на это соотношение, так и количество АЦ каждого типа.[15, С.61]

Для увеличения температуростойкости вулканизата предложено использовать диметилбутадиен-стирольные смолы или высоко-стирольные смолы с атомом хлора в бензольном ядре 13. У таких полимеров повышается температура стеклования, термостойкость и' усиливающий эффект. Следует- указать, что при применении сополимеров с большим содержанием хлорстирола повышается усиливающий эффект, а также коэффициент температуростойкости при 100° С. Однако использование полистирола с более высокой температурой стеклования является еще эффективнее14. Вероятно, при применении полистирола отсутствует совулканизация его с другими полимерами, что отражается на температуростойкости и эффекте усиления вулканизата.[10, С.36]

Для определения концентрации гидроксильных групп предложено использовать также спектральные методы. Специальное исследование было посвящено вопросам отнесения частот гидроксильных и карбоксильных групп в полиэтилентерефталате [38], что особенно интересно в связи с плохой растворимостью полиэтилентерефталата.[13, С.274]

Для повышения стойкости рельефа при плазменном травлении предложено использовать двухслойный резист [пат. Великобритании 1585299]. В качестве нижнего слоя на подложку наносят поли-амидокислоту, которая при нагревании до ПО—160°С частично или полностью превращается в полиимид и на которую затем наносят подходящий резист (см. гл. VI). После экспонирования и проявления чувствительного слоя резиста проводят травление полиимид-ного слоя в растворе этилендиамина или щелочи, либо кислородной плазмой; травление металла на подложке — плазмой.[4, С.263]

В работе [59] для определения Су (крит) (а также У.АВ (крит)) предложено использовать графики зависимости У.Ав (крит) от Су (крит). Эти графики линейны, экстраполируются в начало координат, и для их построения достаточно одной точки с экспериментальными значениями Cv (крит) и %дв (крит) для данного растворителя и смеси полимеров любых молекулярных масс.[16, С.282]

... 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. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
4. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
5. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
6. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
7. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
8. Сидельховская Ф.П. Химия N-винилпирролидона и его полимеров, 1970, 151 с.
9. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
10. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
11. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
12. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
13. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
14. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
15. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
16. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
17. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
18. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
19. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
20. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
21. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
22. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
23. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
24. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
25. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
26. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
27. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
28. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
29. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
30. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
31. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.
32. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
33. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную