На главную

Статья по теме: Происходят одновременно

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Летор и Рихард [1462] показали, что при —440" происходят одновременно и независимо друг от друга полимеризация ацетальдегида и плавление кристаллов мономера. Выход полимера зависит от размера кристаллов. Скорость полимеризации весьма велика и исчисляется долями секунды. Полимеризация ацетальдегида при температуре его плавления в присутствии надуксус-ной кислоты ускоряется прибавлением следов воды. Этиловый спирт также является сокатализатором. Без инициатора сока-тализатор не действует [1461]. Летор и Мати [1460] исследовали инициирующее действие некоторых веществ на полимеризацию ацетальдегида. Среди них наиболее активными оказались фтористый бор и соли аммония. Нейтральные соли не эффективны. Органические кислоты более эффективны, чем неорганические. Авторы считают, что полимеризация ацетальдегида происходит по катионному механизму.[20, С.46]

В случае пневматических шин все эти виды старения происходят одновременно, так как шина постоянно испьггьгоает механическую нагрузку, деформации и подвергается воздействию климатических факторов. Поэтому целесообразным является рассмотрение механизма деструкции макромолекул резиновых изделий при комплексном действии разрушающих факторов.[4, С.279]

При вулканизации натрий-дивинилового каучука также происходят одновременно два процесса, противоположных по своему влиянию на молекулярную структуру, но деструктирующее влияние кислорода оказывается незначительным. Вследствие особенности молекулярного строения натрий-дивинилового каучука кислород при вулканизации, так же как и сера, играет главным образом роль структурирующего агента.[2, С.73]

Следовательно, при вальцевании 0оливинилхлорида при 1'80°С происходят одновременно мехалохимическая деструкция и структурирование («химическое течение»), что, несомненно, ишрает важную роль в изменении свойств линейных полимеров в процессе вальцевания.[7, С.159]

Как и в случае окисления каучуков, при высокотемпературной П. происходят одновременно деструкция и сшивание. Соотношение между скоростями этих процессов зависит от типа полимера. Напр., при П. натурального и синтетич. изопренового каучуков превалирует деструкция, при П. бутадиен-нитрильных каучуков — сшивание. Существенную роль при высокотемпературной П. играют антиоксид анты, в присутствии к-рых сшивание замедляется.[13, С.307]

Как и в случае окисления каучуков, при высокотемпературной П. происходят одновременно деструкция и сшивание. Соотношение между скоростями этих процессов зависит от типа полимера. Напр., при П. натурального и синтетич. изопренового каучуков превалирует деструкция, при П. бутадиен-нитрильных каучуков — сшивание. Существенную роль при высокотемпературной П. играют антиоксид анты, в присутствии к-рых сшивание замедляется.[18, С.305]

Шостаковский и Сидельковский [1009] установили, что при взаимодействии N-винилкапролактама с водой в присутствии перекиси водорода происходят одновременно процессы гидролиза и полимеризации. С ростом температуры от 60 до 100° увеличивается коэффициент полимеризации. Эти же исследователи изучили сополимеризацию N-винилкапролактамы с метилметакрилатом [1010], винилбутиловым эфиром и [3-бутоксиэтилвинилсуль-фидом и установили, что сополимеры винилкапролактама с винилбутиловым эфиром богаче звеньями винилкапролактама, чем исходная смесь, а в случае сополимеров с метилметакрилатом и 3-бутоксиэтилвинилсульфидом — картина обратная [963]. Получены и другие сополимеры [706, 877, 1011].[16, С.471]

В ходе вторичной кристаллизации, соответствующей второму участку изотермы, медленно улучшается порядок в образовавшихся надмолекулярных структурах и между ними. В принципе, оба процесса происходят одновременно. Однако в большинстве случаев первичная К. протекает значительно быстрее вторичной. Кроме того, увеличение степени кристалличности при вторичной К. гораздо меньше, чем при первичной. Встречаются также случаи, когда вторичная К. практически отсутствует. Увеличение степени кристалличности а во времени t при первичной К. полимеров в изотермич. условиях, как и при К. низкомолекулярных веществ, определяется соотношением[17, С.588]

Вследствие расширения потока расплава термопласта в форме перпендикулярно направлению течения в нем возникают соответствующие орпентацпонные напряжения. Оба указанных процесса ориентации происходят одновременно н, складываясь, могут привести к двухосной ориентации материала в изделии. При этом степень ориентации уменьшается по мере удаления от входного отверстия формы, что обусловливает йнпзотрошпо свойств изделия « направлении течения. Различие в степени ориентации по длине и в поперечном сечении изделий приводит к возникновению внутренних остаточных напряжений, к-рые могут привести к деформации изделий, их растрескиванию и др.[13, С.40]

Вследствие расширения потока расплава термопласта в форме перпендикулярно направлению течения в нем возникают соответствующие ориентационные напряжения. Оба указанных процесса ориентации происходят одновременно и, складываясь, могут привести к двухосной ориентации материала в изделии. При этом степень ориентации уменьшается по мере удаления от входного отверстия формы, что обусловливает анизотропию свойств изделия в направлении течения. Различие в степени ориентации по длине и в поперечном сечении изделий приводит к возникновению внутренних остаточных напряжений, к-рые могут привести к деформации изделий, их растрескиванию и др.[18, С.38]

В ходе в т о р и ч н о и к р и с т а л л и з а ц и и, соответствующей второму участку изотермы, медленно улучшается порядок в образовавшихся надмолекулярных структурах и между ними. В принципе, оба процесса происходят одновременно. Однако в большинстве случаев первичная К. протекает значительно быстрее вторичной. Кроме того, увеличение степени кристалличности при вторичной К. гораздо меньше, чем при первичной. Встречаются также случаи, когда вторичная К. практически отсутствует. Увеличение степени кристалличности а во времени t при первичной К. полимеров в пзотермич. условиях, как и при К. низкомолекулярных веществ, определяется соотношением[15, С.591]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
3. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
4. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
5. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
6. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
7. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
8. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
9. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
10. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
11. Колтунов М.А. Прочностные расчет изделий из полимерных материалов, 1983, 240 с.
12. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
13. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
14. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
16. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
19. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
20. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.

На главную