На главную

Статья по теме: Применяемого растворителя

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Характер применяемого растворителя зависит от изучаемого полимера. В общем продолжительность растворения полимера в растворителе не должна превышать 30 мин. Желательно, чтобы полимер растворялся при комнатной температуре, хотя нагревание допустимо, если не происходит деструкция полимера. Деструкцию можно обнаружить, определяя значение вязкости с интервалами примерно 1 час. Ниже приводится методика определения относительной вязкости разбавленного (не более 1%) раствора.[6, С.50]

На свойства полиметилсилоксанов большое влияние оказывают также условия реакции и тип применяемого растворителя. Так, при гидролизе метилтрихлорсилана (основного сырья в производстве полиметилсилоксанов) ледяной водой или водяным паром в присутствии неполярных растворителей образуется неплавкое и нерастворимое аморфное вещество. Если же гидролиз метилтрихлорсилана ведут, приливая его к эмульсии воды и бутилового спирта постепенно (чтобы избежать образования геля), при интенсивном перемешивании и пониженной температуре (~0 °С), образуется растворимое в органических растворителях вязкое вещество, которое при непродолжительном нагревании до 150 °С теряет плавкость и растворимость. Такое различие в свойствах продуктов, образующихся в результате почти одинаковых химических процессов, можно объяснить тем, что при введении метилтрихлорсилана в водно-спиртовую эмульсию в системе CH3SiCls + Н2О -1- С4Н9ОН одновременно протекают три конкурирующие реакции:[9, С.209]

Большое значение здесь имеет, как уже говорилось, тип применяемого растворителя. Процесс конденсации в присутствии неполярных растворителей в водной среде протекает с большой скоростью,[9, С.210]

При гидролитической конденсации трифункциональных соединений в зависимости от условий реакции, применяемого растворителя и длины радикала, находящегося у атома Si, структура, состав и свойства полиорганосилоксанов, образующихся в результате гидролиза и поликонденсации, резко меняются, и это приводит к образованию полимеров с разветвленной I, сшитой или лестничной II структурой молекул:[9, С.144]

Атактические и стереоблочные фракции удаляют из полимера экстракцией. Растворимость этих фракций зависит от применяемого растворителя и температуры. Экстракция обычно производится алифатическими углеводородами. Хлорированные растворители отличаются несколько лучшей растворяющей способностью, однако они отщепляют хлористый водород, который и в незначительных концентрациях вызывает коррозию оборудования и привносит в полимер следы железа, существенно снижающие его термоокислительную стойкость.[7, С.50]

Адсорбция одного и того же полимера может иметь различный температурный коэффициент в зависимости от природы применяемого растворителя и адсорбента. Как видно из табл. 6, адсорбция по-лиметилметакрилата на порошке железа уменьшается с увеличением температуры [112]. В то же время величина адсорбции полиметил-метакрилата на стекле из бензола не изменяется при повышении температуры от 30 до 70° С.[13, С.47]

Условия работы. Используют сухие, чистые, свежеперегнанные растворители. Диапазон рабочих температур лежит в пределах 20—100 °С и зависит от применяемого растворителя. Температуру, при которой термостатируют систему, выбирают таким образом, чтобы упругость паров растворителя была около 260 гПа. Оптимальные температуры следующие: для ацетона — 25 °С, для бензола и метилэтилкетона — 45 °С, для хлороформа — 35 °С, для хлорбензола — 90 °С.[4, С.154]

Содержание карбоксильных групп и кислотное число определяют титрованием растворенной навески исследуемого полимера щелочью. В зависимости от применяемого растворителя и растворимости полимера используют спиртовой или водный раствор щелочи. В качестве растворителя можно применять спирт, спир-то-бензольную или спирто-эфирную смесь (1 : 1), ацетон, диоксан и др.[5, С.40]

Технологические особенности и аппаратурное оформление процесса производства полиакрилонитрильных нитей и волокон в значительной степени зависят от применяемого растворителя полиак-рилонитрила. Это связано с различными летучестью растворителей, их способностью растворять полимер и коррозионной активностью.[12, С.398]

Растворяя Полидиэтилфенилсилоксаны в толуоле, бензине или смеси бензина со скипидаром, получают полидиэтилфенилсилокса-новые лаки, различающиеся не только по типу применяемого растворителя, но и по соотношению фенилсилокси- и этилсилоксизвеньев в полимере.[9, С.231]

Набухание полимера может быть ограниченным и неограниченным. Ограниченное набухание характерно для сетчатых полимеров (рис. 29) и для некоторых линейных полимеров, имеющих высокополярные группы или высокую степень кристалличности. В зависимости от свойств применяемого растворителя степень набухания ограниченно набухающих полимеров изменяется.[3, С.64]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
4. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
5. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
6. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
7. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
8. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
9. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
10. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
11. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
12. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
13. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
14. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
15. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
16. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную