На главную

Статья по теме: Происходит образования

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В данном случае не происходит образования меркаптидов марганца, что обеспечивает вулканизатам более высокую термостойкость.[1, С.563]

Коэффициент интенсивности напряжений, ниже которого не происходит образования трещин серебра[2, С.428]

Полимеризация — это процесс соединения друг с другом большого числа молекул мономера за счет кратных связей (С = С, С = О, С s= N, С = С и т. д.) или раскрытия циклов, содержащих гетероатомы (О, N, S). При полимеризации обычно не происходит образования и выделения низкомолекулярных побочных продуктов, вследствие чего полимер и мономер имеют один и тот же элементный состав.[4, С.14]

По электронной плотности у реакционного центра трег-бутильный катион наименее реакционноспособен в ряду алкилкатионов. Катионы, стоящие в ряду активности слева от тртг-бутильного, легко вступают как в реакции роста цепи, так и побочные реакции. Катионы, стоящие в ряду активности справа, слишком медленно реагируют с мономером. В обоих случаях не происходит образования длинных неразветвленных цепных молекул. Оптимальное сочетание стабильности и активности катиона (СН3)3С+ оказывается исключительно благоприятным для реакции роста цепи, поэтому при полимеризации изобутилена легко образуются линейные продукты с высокой молекулярной массой.[5, С.86]

При строгом объяснении этого явления следует учитывать еще целый ряд факторов; на это указывает ряд важных исключений из приведенного-выше общего правила образования мономера (см. табл. 1). При нагревании полистирола можно получить приблизительно 65% мономера. Если сюда добавить мономерные звенья, входящие в низкомолекулярные летучие полимеры, главным образом в димер, тример и тетрамер, то эта цифра будет значительно больше. С другой стороны, используя в качестве критерия теплоту полимеризации, полистирол следовало бы отнести к той группе полимеров, при деструкции которых не происходит образования мономера. То же самое можно сказать и о полиизопрене и полибутадиене.[7, С.14]

Ван Дузен и Хемилл [182] сопоставили радиолиз и фотолиз смесей бензола с различными галогенсодержащими органическими соединениями. Сопоставление велось по конечным продуктам реакции. В большинстве случаев зависимость состава выхода продуктов реакции от состава смеси оказалась разной для радиолиза и фотолиза. Авторы подчеркивают значение диссоциативного захвата электрона (XXIX) органическими гало-генидами при радиолизе этих смесей. С другой стороны, характер зависимости скорости полимеризации стирола от состава смеси стирол— четыреххлористый углерод для радиационной и фотохимической полимеризации одинаков. Совпадение кривых скорость реакции—состав были обнаружены также для реакций присоединения четыреххлористого углерода к винилбутиловому эфиру [130, 203]. Эти факты говорят в пользу механизма радиационных реакций с участием возбужденных молекул, поскольку при фотолизе, очевидно, не происходит образования ионов и электронов. Однако ни для этих реакций, ни для реакций, исследованных Буби и Шапиро или Ван Дузеном и Хемиллом, не проведен количественный анализ полученных зависимостей, поэтому механизм этих реакций пока не ясен.[6, С.81]

Сдвиг двойных связей характерен для реакции при высокой температуре (стр. 136). В этом случае не происходит образования гидроперекисей с двойными связями в исходном положении.[7, С.137]

Коршак, Челнокова и Школина [46] показали, что при нагревании смеси двух различных полиаминотриазолов, в отличие от полиамидов, не происходит образования сополимера, чем также доказывается отсутствие обменных реакций в процессе синтеза полиаминотриазолов из гидразина и дикарбоновых кислот.[14, С.38]

Кривые на рис. 22 [37] показывают изменение характеристической вязкости в результате деструкции полиэтилена при температурах, при которых не происходит образования замет кого количества летучих продуктов. По уравнению[7, С.60]

Полимеризация — это процесс соединения друг с другом большого количества молекул мономера за счет кратных связей или раскрытия циклов. При этом не происходит образования и выделения побочных продуктов: и полимер и мономер имеют одинаковый элементарный состав.[8, С.11]

Полимеризация — это процесс соединения друг с другом большого количества молекул мономера за счет кратных связей или раскрытия циклов. При этом не происходит образования и выделения побочных продуктов: и полимер и мономер имеют одинаковый элементарный состав.[11, С.11]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
3. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
4. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
5. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
6. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
7. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
8. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
11. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
14. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
15. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
16. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.

На главную