На главную

Статья по теме: Промышленное использование

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Промышленное использование конструкций из вспененных полимеров выдвинуло проблему исследования процессов формования изделий из расплавов полимеров, содержащих растворенные газы. Примером технологического применения таких материалов является получение кабельной изоляции из вспененных термопластов. Разработка методов оптимизации процесса экструзии расплавов, содержащих растворенные газы, требует знания реологических характеристик материала — зависимости эффективной вязкости от скорости сдвига [1]. Целью настоящей работы является изучение влияния газообразных продуктов на вязкостные свойства расплавов полиэтилена.[5, С.165]

Все эти обстоятельства определяют относительно узкое промышленное использование метода сухого формования полимеров, кроме ацетата целлюлозы.[3, С.253]

Фторзамещенные ПАВ составляют обширный класс соединений, промышленное использование к-рых стало возможным лишь в последние годы. Многие фторзаме-щенные ПАВ разных типов получают на основе фтор-ангидридов перфторкарбоновых и перфторсульфоно-вых к-т. Нек-рые из них приведены ниже:[6, С.335]

В 1953 г. были опубликованы подробные сведения [12] о кемигам SL—вальцуемом каучуке, вулканизованном изоцианатом, фирмы «Гудьир». В 1954 г. появились сеобщения [15] о произведенных испытаниях адипрена В — аналогичного материала фирмы «Дюпон». Промышленное использование полиуретанов в США было ускорено благодаря созданию в 1954 г. «Мобей кемикл Ко.» — фирмы, представляющей собою совместное предприятие «Монсанто» и «Байер» (теперь[2, С.10]

Реакцию, ведущую к целевому М. к., паз. конденсацией (К), ведущую к образованию углеводорода — восстановлением (В). Соотношение К/В определяется природой исходных органохлоридов и кремнпйгндридов, условиями процесса и материалом реактора. Значение К/В уменьшается по мере замены атомов хлора в три-хлорснлапе органпч. радикалами. Термич. конденсация нашла промышленное использование для получения винилтрнхлорсилаиа, мети л вини лднхл open лапа и фо-нилтрихлорсплана:[6, С.152]

Реакцию, ведущую к целевому М. к., наз. конденсацией (К), ведущую к образованию углеводорода — восстановлением (В). Соотношение К/В определяется природой исходных органе хлоридов и кремнипгидридов, условиями процесса и материалом реактора. Значение К/В уменьшается по мере замены атомов хлора в три-хлорсилане органич. радикалами. Термич. конденсация нашла промышленное использование для получения винилтрихлорсилана, метилвинилдихлорсилана и фе-нилтрихлорсилана :[10, С.150]

Промышленность синтетического каучука в СССР производит стереорегулярные бутадиеновые каучуки (СКД); до сих пор выпускаются и нестереорегулярные. каучуки, получаемые полимеризацией в блоке на щелочных катализаторах (СКВ). Для синтеза бутадиеновых каучуков4 с высоким содержанием 1,4-^ис;звеньев применяются никелевые, кобальтовые, титановые и, я-аллильные каталитические системы. Промышленное использование в отечественной промышленности нашли титановые катадитические системы.[1, С.140]

Исследование растрескивания полимерных материалов, кажущихся хрупкими, таких, как полистирол или сополимеры стирола с акрилонитрилом, показало, что они в действительности обладают чрезвычайно высокой стойкостью к ударным нагрузкам в очень тонких слоях вблизи поверхностей раздела фаз или областей образования волосяных трещин. Вследствие низкого значения объема, в котором у этих полимеров происходит поглощение энергии, их промышленное использование ограничено. Изучение характеристик сополимеров АБС и ударопрочного полистирола указывает, что введение диспергированной фазы каучука с подходящими характеристиками может повысить ударную вязкость композиции в десятки раз, по-видимому, вследствие увеличения объема, поглощающего энергию в пластике. Основные существующие теории повышения ударной вязкости хрупких полимеров при введении в них каучуковой фазы весьма ограничены в объяснении наблюдаемых явлений. Высказано предположение о том, что повышение ударной вязкости при введении каучуковой фазы связано с динамическими ветвлениями трещин на частицах каучука по механизму, предложенному Иоффе[4, С.157]

Окиснометаллические катализаторы. К эффективным катализаторам К.-и. п. а-олефипов, диеновых углеводородов н нек-рых других мономеров относятся также окислы переходных металлов, среди к-рых наибольшее распространение получили термически активированные окислы хрома и молибдена (см. Окиснометаллические катализаторы). Эти катализаторы впервые применены для полимеризации этилена вслед за катализаторами Циглера — Натта. В США и ряде других стран катализаторы иа основе окиси хрома получили промышленное использование в производстве линейного полиэтилена высокой плотности, аналогичного по свойствам полиэтилену, синтезируемому с помощью металлоорганич. комплексных катализаторов.[8, С.549]

Окиснометаллические катализаторы. К эффективным катализаторам К.-и, п. а-олефинов, диеновых углеводородов и нек-рых других мономеров относятся также окислы переходных металлов, среди к-рых наибольшее распространение получили термически активированные окислы хрома и молибдена (см. Окиснометаллические катализаторы). Эти катализаторы впервые применены для полимеризации этилена вслед за катализаторами Циглера — Натта. В США и ряде других стран катализаторы на основе окиси хрома получили промышленное использование в производстве линейного полиэтилена высокой плотности, аналогичного по свойствам полиэтилену, синтезируемому с помощью металлоорганич. комплексных катализаторов.[9, С.546]

Лит.: Никитины.И., Химия древесины и целлюлозы, М. — Л., 1962; Химия древесины, под ред. Л. Э. Уайза, Э. С. Джана, пер. с англ., т. 1, М.— Л., 1959, гл. XI; Г р у ш-н и к о в О. П., ЕлкинВ. Р., Резникове. М., Достижения и проблемы химии лигнина, М., 1973; Lignin, ed. К. V. Sarkanen, N. Y., 1971; Брауне Ф. Э., Б р а-у н с Д. А., Химия лигнина, пер. с англ., М., 1964; Г р у ш-ников О. П., Шорыгина Н. Н., Усп. хим., 39, в. 8, 1459 (1970); 40, в. 8, 1394 (1971); 41, в. 11, 2024 (1972); Ч у-д а к о в М. И., Промышленное использование лигнина, 2 изд., М., 1972. Н. Я. Шорыгина.[10, С.33]

... 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. Кирпичников П.А. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука, 1986, 225 с.
2. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
3. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
4. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
5. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
12. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную