На главную

Статья по теме: Производстве синтетического

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

До настоящего времени полиметилметакрилат не использовали в производстве синтетического волокна, так как нити из полиметил-метакрилата обладают ничтожной прочностью и малой гибкостью. Присоединением к основной цепи полиметилметакрилата некоторого количества боковых ответвлений, состоящих из цепей поликапролак-тама, удалось придать полимеру новые ценные свойства. Привитой сополимер полиметилметакрилата легко образует волокна, по качеству превосходящие волокно капрон. Очевидно, цепи полиметилметакрилата, к которым присоединены ответвления псликапролактама, приобретают следующее строение*:[1, С.542]

Изобутилен открыт и идентифицирован в 1825 г. Фарадоем [1], получившим его в числе продуктов сухой перегонки животных жиров. С тех пор изобутилен стал объектом многочисленных исследований. Вюрц [2] в 1857 г. приготовил изобутилен разложением сивушных масел, а Бутлеров [3] в 1868 г. получил его дегидратацией третичного бутилового спирта разбавленной серной кислотой. Важнейший промышленный метод получения изобутилена крекированием фракций нефти основан на крекинге лигрошювой фракции (т. кип. 60—90°), проведенном впервые Прунье [4] в 1875 г. Перспективы применения изобутилена в производстве синтетического каучука и возможность получения высокооктановых бензинов методом алкилирования олефинов, подобных изобу-тилену, привлекли внимание работников промышленности. Было найдено, что для промышленного получения изобутилена наиболее пригодны бутан-бутиленовые фракции, считавшиеся отбросными продуктами крекинг-газов. К 1944 г. для снабжения США изобу-тиленом, из которого получалось приблизительно 132 000 т бутил-каучука, использовались почти исключительно фракции нефти [5]. Изобутилен в небольших количествах получается в числе других газообразных продуктов при нагревании циклогексана в кварцевых трубках при 650° [6]; он может быть также получен из неопентана. Согласно Раису [7], реакция образования метана и изобутилена должна быть единственной цепной реакцией, возможной при разложении неопентана. В качестве другого источника изобутилена был предложен [8] хлористый изобутил. При пропускании его над глиноземом получается изобутилен с выходом 95% *.[5, С.90]

Регуляторы находят широкое применение в промышленности, особенно в производстве синтетического каучука. Количество вводимого регулятора колеблется в пределах 2—6% от массы мономера.[3, С.72]

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ (АСУ ТП) В ПРОИЗВОДСТВЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА[4, С.299]

Глава 20. Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) в производстве синтетического каучука .... .......... 299[4, С.358]

Известны сополимеры с кремнийорганическими непредельными соединениями. Они получены при температуре 80 — 150° С в присутствии перекиси водорода [77 — 79]. Сополимеры обладают тер-uw устойчивостью, хорошей загущающей способностью, используются как смазки для прессформ, в производстве синтетического ьолокна.[7, С.121]

Ряд авторов [1, 21 работает «ад проблемой стереорегулярной полимеризации пиперилена ,и сополимеризации его с другими мономерами. Использование пилерилена в качестве сополимера гори производстве стереорегулярных каучуков особенно (интересно, так как он является побочным продуктом при получении дивинила в производстве синтетического каучука.[2, С.78]

В качестве катализаторов для превращения изопрена в каучук были предложены органические перекиси, окиси металлов, соли перекисных кислот и продукты, полученные озонированием каучука, бутадиена или изопрена [81]. Например, 3% озонированного изопрена в чистом изопрене дают хороший синтетический каучук при 100°. Перекись бензоила является, вероятно, катализатором, наиболее широко применяемым в производстве синтетического каучука. Ее часто применяют в сочетании с теплом или давлением, а также при полимеризации в эмульсии. Применение металлического натрия в качестве катализатора для производства синтетических каучуков было первым методом, успешно осуществленным в промышленном масштабе [82—84]. Полимеризация протекает быстро, и полимеры имеют весьма однородную структуру. Однако изопрен, полимеризованный в ^присутствии натрия, имеет свойства, несколько отличные от свойств синтетических каучуков, полученных другими методами. Если полимер получен нагреванием изопрена в присутствии натрия при 60—75° в течение 10—11 час., то продукт представляет собой бесцветное прозрачное вещество, которое может быть легко провальцовано при нагревании, но становится хрупким при охлаждении и не может быть вытянуто в нити. Этот продукт обычно неэластичен, но приобретает эластичность после нагревания до 100°. При прибавлении к натрию и изопрену перекисного катализатора получают нелипкое темножелтое просвечивающее твердое вещество, легко вальцующееся в листыприбО0.Улучшенный изопреновый каучук может быть получен нагреванием изопрена до 60° в присутствии натрия и в атмосфере углекислоты или действием ультрафиолетовых излучений на изопрен в присутствии натрия и углекислоты. Полученный каучук наиболее сходен с другими синтетическими изопре-новыми каучуками, отличаясь от них нерастворимостью в растворителях для каучука. Он, повидимому, является трехмерным изомером других синтетических изопреновых каучуков [85][5, С.128]

Так, гидрохинон применяется в кино- и фотопромышленности, в производстве синтетического каучука, органического стекла и других полимерных веществ в качестве антиокислителя и служит сырьем для получения некоторых других продуктов органического синтеза.[10, С.189]

Вопросам ориентации кристаллических полимеров посвящено много работ, что связано в первую очередь с широким использованием вытяжки кристаллических полимеров в производстве синтетического волокна. Известно, что необходимые физико-механические свойства синтетических волокон получают только после их предварительного вытягивания.[9, С.103]

Смола из гексаметилендиамина и адипиновой кислоты имеет темп. пл. 248°, из декаметилендиамина и адипиновой кислоты 230° и из пентаметилендиамина и себациновой кислоты 195°. Эти продукты первоначально нашли применение в производстве синтетического волокна, известного под торговой маркой «найлон». Несколько позже был разработан метод отлИв'ки тонких пленок, основанный на испарении раствора смолы в муравьиной кислоте, содержащей следы соляной. В настоящее время можно считать, что переработка прлиамидбв методом литья под давлением, а также прессованием освоена. ; ' ,[14, С.276]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
3. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
4. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
5. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
6. Малышев А.И. Анализ резин, 1977, 233 с.
7. Сидельховская Ф.П. Химия N-винилпирролидона и его полимеров, 1970, 151 с.
8. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
9. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
10. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
11. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
12. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
13. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
14. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную