На главную

Статья по теме: Протекает практически

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Основная реакция восстановления TiCU триизобутилалюми-нием протекает практически мгновенно при комнатной температуре, имеет низкую мольную энергию активации 21 кД ж/моль и сопровождается значительным тепловым эффектом — 239 кДж/моль [54].[1, С.215]

Совокупность рассмотренных газообразных реакций дегидрирования бутана (превращение изопентана протекает практически аналогичным образом) в присутствии кислорода и иода удовлетворительно описывается экспериментальным уравнением скорости [33]:[2, С.178]

Вследствие большой разницы констант соответствующих реакций при одностадийном способе получения эластомеров сначала протекает практически только реакция уретанообразования и лишь после исчерпания гидроксильных групп начинается тримеризация оставшихся изоцианатных групп с образованием трехмерных узлов. Таким образом, при отношении диизоцианат: полимердиол меньше двух происходит .удлинение цепи и снижение густоты сетки тем больше, чем меньше избыток диизоцианата. Если указанное отношение больше двух, происходит сотримеризация мономерного и полимерного диизоцианата с образованием блоков активного наполнителя в узлах сшивки (рис. 6).[1, С.446]

С целью создания каучуков, содержащих группы, способные превращаться при вулканизации в солевые с регулируемой скоростью, предложено вводить сложноэфирные группы, отстоящие от основной полимерной цепи на два и более атома [3]. Такие каучуки получаются эмульсионной сополимеризацией бутадиена или его смесей со стиролом, а-метилстиролом или акрилонитрилом и мономеров, содержащих сложноэфирную группу, в которых двойная связь находится в кислотной части сложноэфирной группы и присоединена к ней через органический радикал, содержащий два или более атома в цепи. Наибольшее значение среди таких мономеров приобрели метакрилаты, синтез которых основан на технически доступном сырье и протекает практически количественно [4]:[1, С.405]

Реакция протекает практически до полного исчерпания двойных связей.[5, С.261]

Реакция протекает практически до полного исчерпания двойных связей. Она может быть использована для аналитических целей (определение степени ненасыщенности БК) и для синтеза олигоизобутиленов с концевыми кетонны-ми и карбоксильными группами.[6, С.261]

Реакция 2 протекает практически мгновенно, приводя к образованию гидрохинона и его сульфоироизводных. Роль реакции непосредственного взаимодействия между гидроперекисью и сульфитами невелика, что доказано наличием в продуктах окисления лишь весьма незначительного количества сульфатов. Реакция между гидроперекисью и сульфитом натрия не является источником радикалов для инициирования полимеризации (рис. 4, кривая 1). Лишь введение в систему гидрохинона при-[13, С.428]

Реакция 2 протекает практически мгновенно, приводя к образованию гидрохинона и его сульфопроизводных. Роль реакции непосредственного взаимодействия между гидроперекисью и сульфитами невелика, что доказано наличием в продуктах окисления лишь весьма незначительного количества сульфатов. Реакция между гидроперекисью и сульфитом натрия не является источником радикалов для инициирования полимеризации (рис, 4, кривая 1). Лишь введение в систему гидрохинона при-[15, С.425]

Радиационная деструкция протекает практически при любой темп-ре. При низкой темп-ре в полимере накапливаются в зависимости от дозы довольно большие количества радикалов, к-рые могут существовать в полимере продолжительное время. Напр., в полиме-тилметакрилате при 20° С макрорадикалы сохраняются в течение нескольких месяцев. Радиоактивное излучение может также ионизировать полиморы, вследствие чего в них, как правило, протекают и ионные реакции. Подробнее о данном виде Д. полимеров см. Радиационная деструкция.[13, С.344]

Радиационная деструкция протекает практически при любой темп-ре. При низкой темп-ре в полимере накапливаются в зависимости от дозы довольно большие количества радикалов, к-рые могут существовать в полимере продолжительное время. Напр., в полиме-тилметакрилате при 20° С макрорадикалы сохраняются в течение нескольких месяцев. Радиоактивное излучение может также ионизировать полимеры, вследствие чего в них, как правило, протекают и ионные реакции. Подробнее о данном виде Д. полимеров см. Радиационная деструкция.[15, С.341]

Хотя реакция полимеризации изобутилена протекает практически мгно-[5, С.297]

... 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. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
3. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
4. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
5. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
6. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
7. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
8. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
9. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
10. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
11. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
12. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
14. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
16. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
17. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.

На главную