На главную

Статья по теме: Промышленное применение

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Промышленное применение саженаполненных композиций на основе жидких каучуков осложнено тем, что в данном случае реакционные смеси представляют собою не жидкости (как это имеет место при синтезе ненаполненных резин), а пасты. В связи с этим казалось бы отпадает такое важное преимущество жидких каучуков, как возможность их применения для перевода резиновой промышленности на прогрессивную технологию производства изделий методом литья. Однако, как это видно из табл. 10 [76], при прочих равных условиях кажущаяся вязкость .сажевых смесей на основе жидких каучуков на 1,5 порядка и более меньше, чем у обычных резиновых смесей на основе высокомолекулярных каучуков.[1, С.448]

Промышленное применение при разделении углеводородов С4 и С5 нашли 7 экстрагентов, свойства которых приведены в табл. 31, относительная летучесть углеводородов С4 и С5 в присутствии экстрагентов указана в Приложении. По селективности и способности к разделению наиболее трудноделимых пар эффективность всех экстрагентов, кроме фурфурола и ацетона, практически одинакова. Температура кипения экстрагента должна быть достаточно высокой, чтобы избежать его уноса с разделяемыми углеводородами, и в то же время достаточно низкой, чтобы осуществить десорбцию при повышенном давлении. Температура кипения в значительной степени определяет возможность термополимеризации диенов при их выделении.[5, С.160]

Промышленное применение получили также полимераналогич-ные превращения целлюлозы путем ацетилирования и нитрования. Ацетат целлюлозы получается взаимодействием ее гидроксильных[6, С.223]

Наибольшее промышленное применение нашли полимерные эфиры акриловой и особенно метакриловой кислот и низших[3, С.341]

Наибольшее промышленное применение оловоорганические соединения нашли в качестве стабилизаторов для пластиков на основе поливинилхлорида. Для стабилизации чаще всего используются оловоорганические соединения типа R2SnX2, где R — алкил, а X — атом кислорода, сложноэфирные, меркаптидные и ацетильные группы и т. д. Чтобы пластики на основе поливинилхлорида не изменялись под действием тепла и света, стабилизатор должен отвечать следующим требованиям:[16, С.381]

Для синтеза фторкаучуков промышленное применение получили винилиденфторид СН2 = CF2, тетрафторэтилен (перфторэтилен) CF2 = CF2, гексафторпропилен (перфторпропилен) CF3CF == CF2, трифторхлорэтилен CC1F = CF2.[5, С.246]

Молекулярная масса марок ПЭНД и СЭП, нашедших промышленное применение, изменяется в пределах от нескольких десятков тысяч до нескольких сот тысяч. При этом в случае узкого ММР достаточной характеристикой образца является среднее значение молекулярной массы. Для полимеров с широким ММР необходимо, кроме того, знать фракционный состав полимера и его полидисперсность, т. е. отношение Mw/Mn. Именно различием во фракционном составе можно объяснить различные в отдельных случаях свойства полимеров, имеющих близкие значения молекулярной массы.[10, С.29]

Из большого числа известных способов получения изопрена промышленное применение получили: 1) синтез из изобутилена и формальдегида и 2) двухстадийное дегидрирование изопентана. Разрабатываются также процессы получения изопрена на основе одностадийного вакуумного дегидрирования изопентана, окислительного дегидрирования изопентана. и изопентенов, жидкофазного окисления изопентана и выделения изопрена из пиролизных фракций.[2, С.36]

Процесс хемосорбции водноаммиачным раствором ацетата одновалентной меди нашел широкое промышленное применение для выделения 1,3-бутадиена из фракций С4 дегидрирования бутана и бутенов [35 — 39]. Механизм селективного действия указанного медноаммиачного хемосорбционного раствора основан на образовании комплексов непредельных углеводородов с ионами Си+, например:[1, С.676]

Способ каталитического гидрирования, по-видимому, технологически наиболее прост и нашел промышленное применение в СССР на установках получения изопрена двухстадийным дегид-ряртаннем изопентана. Принципиальная схема установки, включающая выделение изопрена экстрактивной ректификацией с ДМФА, обычную ректификацию от пипериленов и цикдппента^ диена, химическую очистку изопрена от циклопентадиена с цикло-гексаноном, отмывку и очистку от а-ацетиленов каталитическим гидрированием, приведена на рис. 6.[1, С.679]

Полиакрилонитрил применяется для производства волокон и в промышленности пластических масс. Промышленное применение имеют сополимеры акрилонитрила с бутадиеном, винилхлоридом, винил ацетатом, винилпиридином, акриламидом и др. При нагревании полиакрилонитрила при температуре 300°С происходит его циклизация с после-[7, С.320]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
4. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
5. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
6. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
7. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
8. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
9. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
10. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
11. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
12. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
13. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
14. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
15. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
16. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
17. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
18. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
19. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
20. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
21. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
22. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
23. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
24. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
25. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
26. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
27. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
28. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
29. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
30. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
31. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
32. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
33. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
34. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
35. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
36. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
37. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
38. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
39. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
40. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
41. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
42. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
43. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
44. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
45. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
46. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
47. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
48. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.
49. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
50. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.
51. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.

На главную