На главную

Статья по теме: Происходит образование

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В течение времени TI происходит образование микротрещин на слабых местах структуры, а за время т2 происходит прорастание микротрещин, приводящее к разрыву образца. В зависимости от соотношения времен TI и т2 полимер будет вести себя как высокопрочный или как низкопрочный. В высокопрочных материалах время ti > Т2, поэтому долговечность определяется временем г\. В низкопрочных материалах соотношение обратное: TI [5, С.209]

Значительно более интенсивно происходит образование полимерной гидроперекиси в случае окисления поли-л-изопропил-стирола. В растворе диоксана после 380-часового пропускания кислорода полимер присоединяет 14,43% О. Из этого количества кислорода 5,92% содержится в полимере в виде гидроперекисных групп. Присутствие их можно определить по количеству ацетона, образующегося при деструкции полимера в кислой среде: —СН,—СИ— ' —СН2—СН-[4, С.367]

При наличии избытка углеводородов происходит образование капельной эмульсии, стабилизация которой достигается адсорбцией эмульгатора из водного раствора с образованием мономолекулярного адсорбционного слоя, препятствующего коалесценции капель. При этом на границе раздела фаз возможно формирование жидко-кристаллических структур (мезофаз), сопровождающееся скачкообразным повышением вязкости и одновременно повышением агрегативной устойчивости системы [24—27]. Считают, что избыток эмульгатора над адсорбционным слоем на поверхности капель образует мицеллярную структуру, обладающую вязко-эластичностью и эффектом самоотверждения. Подобное поведение эмульсионных систем объясняется квазиспонтанным образованием на границе раздела фаз углеводородный раствор — ПАВ термодинамически устойчивых ультрамикроэмульсий прямого и обратного типов, что, по-видимому, оказывает основное влияние на обеспечение агрегативной устойчивости таких систем.[1, С.146]

С повышением температуры возрастает скорость отщепления хлористого водорода. При 170° за 4 часа выделяется 5,41% хлора в виде НС1. Одновременно происходит образование поперечных связей между отдельными макромолекулами, что приводит к превращению полимера в нерастворимый материал.[4, С.269]

Радиационная п о л и м е р и з а ц и я. При облучении мономеров а-, (3-, у-лучами, рентгеновскими лучами, ускоренными электронами и другими частицами высокой энергии происходит образование свободных радикалов, которые могут инициировать реакцию полимеризации. В случае облучения мономеров радием при 12° на расстоянии 4,5 см скорость полимеризации составляет (в % за 1 час):[4, С.95]

Водная дегазация нолимеризата проводится в двух последовательно соединенных дегазаторах (рис. 56). Полимеризат из усреднителя / насосом 2 последовательно подается"в интенсивные смесители 3 и 4, где происходит образование водной эмульсии полимеризата. Для этого в интенсивный смеситель 3 вводится циркуляцион-[2, С.132]

В промышленности наибольшее распространение получил ударопрочный полистирол (УПП), получаемый путем прививки стирола на бутадиен-сти-рольный каучук непрерывным блочным методом. В качестве инициатора используют перекись трет-бутила и перекись дикумила. Наряду с привитым сополимером происходит образование гомополиме-ра вследствие полимеризации стирола.[3, С.20]

Хлорметилирование полистирола и поли-а-метилстирола. Полистирол можно хлорметилировать монохлорметиловым эфиром в присутствии SnCl2 или 5пС14*. Монохлорметиловый эфир является одновременно растворителем полимера и продукта его хлорметилирования. Процесс развивается в двух направлениях: происходит образование полихлорметилстирола и соединение отдельных макромолекул полистирола метиленовыми поперечными мостиками:[4, С.370]

Примером полимерных аминов, получивших практическое при менение, являются анилин о-ф ормальдегидные полимер ы, синтезируемые из анилина и формальдегида. В зависимости от условий реакции получаются различные полимеры. : При взаимодействии эквимолекулярных количеств анилина и формальдегида в нейтральной или слабокислой среде происходит образование белого кристаллического порошка (темп. пл. 143°), Предполагают, что образующееся вещество представляет собой тример циклического строения:[4, С.429]

В результате изучения влияния состава и концентрации электролитов, температуры и продолжительности отдельных стадий на процесс формирования зерен и пористой ленты был разработан непрерывный способ зернистой коагуляции латекса растворами электролитов с образованием мелких зерен, легко отмывающихся от эмульгатора и электролитов. При отмывке происходит образование пористой ленты на непрерывно движущейся сетке. Сушка ленты осуществляется в токе горячего воздуха в горизонтальных сушильных агрегатах. Этот метод был внедрен в производство на Ереванском химическом комбинате и оказался достаточно надежным в условиях длительной эксплуатации, причем наряду с простотой технологического оформления он отличается[1, С.382]

В отдельных звеньях линейных молекул могут находиться легко отщепляемые атомы или группы. Их отщепление может быть вызвано термическим воздействием, облучением, действием ультразвука. По месту отщепления таких атомов или групп остаются свободные валентности и макромолекула превращается в полимакрорадикал, имеющий в различных точках цепи незамещенные валентные связи. Каждая свободная валентная связь может служить инициатором полимеризации мономера, в присутствии которого происходит образование полимакрорадикала. Каждая новая полимерная цепь присоединяется в виде боковой ветви к основной цепи макромолекулы, что значительно увеличивает ее молекулярный вес и придает ей разветвленную структуру:[4, С.188]

... 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. Кирпичников П.А. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука, 1986, 225 с.
3. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
4. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
5. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
6. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
7. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
8. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
9. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
10. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
11. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
12. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
13. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
14. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
15. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
16. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
17. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
18. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
19. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
20. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
21. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
22. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
23. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
24. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
25. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
26. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
27. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
28. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
29. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
30. Ахмедов К.С. Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами, 1969, 89 с.
31. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
32. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
33. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
34. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
35. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
36. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
37. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
38. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
39. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
40. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
41. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
42. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
43. Сидельховская Ф.П. Химия N-винилпирролидона и его полимеров, 1970, 151 с.
44. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
45. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
46. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
47. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
48. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
49. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
50. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
51. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
52. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
53. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
54. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
55. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
56. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
57. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
58. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
59. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
60. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
61. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
62. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
63. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
64. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
65. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
66. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
67. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
68. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
69. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
70. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
71. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
72. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
73. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
74. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
75. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
76. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
77. Жен П.N. Идеи скейлинга в физике полимеров, 1982, 368 с.
78. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
79. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
80. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
81. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
82. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
83. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
84. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
85. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
86. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
87. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.
88. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
89. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.
90. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.

На главную