На главную

Статья по теме: Различных химических

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Среди различных химических соединений, способных воздействовать на полиэтилен, следует выделить кислород, с которым контактирует любой полимер, находящийся на воздухе. С кислородом воздуха ПЭВД контактирует при переработке в изделия, при эксплуатации и при хранении. Как показывают исследования, в отсутствие действия света при комнатной температуре окисление ПЭВД в виде пленок или гранул протекает чрезвычайно медленно. Так, в пленках, хранившихся в течение 15 лет в лабораторных условиях в темноте, окисление практически не наблюдается. Не происходит при этом и падения маханических характеристик:[9, С.163]

Рассмотрим кратко реакции расщепления макромолекул полимеров под действием различных химических реагентов (кислоты, щелочи и др.), протекающие в полимерах с функциональными группами в цепях. Сюда относятся гидролиз, ацидолиз, аминолиз в целлюлозе, полиэфирах, полиамидах и других полимерах, широко используемых при производстве волокон и пленок. Эти реакции протекают по случайному закону и приводят к беспорядочному расщеплению макромолекул полимеров и ухудшению их свойств.[5, С.254]

Полипропилен благодаря своей парафиновой структуре обладает высокой стойкостью к действию различных химических реагентов, даже в высоких концентрациях. При нормальной температуре изотактическнй полипропилен очень хорошо противостоит действию органических растворителей даже при длительном пребывании в них. Однако любое нарушение правильности структуры цепей, проявляющееся в уменьшении степени кристалличности полипропилена, вызывает снижение стойкости к растворителям!,'' Эту особенность полипропилена Натта [2] использовал для опре-4 деления содержания в нем атактической, стереоблочной и изотак-тической структур. Спирты, кетоны, сложные и простые эфиры имеют относительно малое сродство к парафиновой цепи и поэтому не способны сольватировать цепи, прочно связанные в кристаллических участках. Однако они\в большей или меньшей степени могут вызывать набухание илй~~даже растворение атактических структур, особенно при высоких температурах. Углеводороды ~ ввиду большего сродства к полипропилену растворяют атактиче-ские фракции уже при нормальной температуре. Интересное отклонение от такой закономерности обнаруживают сжиженные пропан и пропилен, растворяющая способность которых в области температур от —10 до —20° С выше, чем при нормальной температуре [69]. По мере повышения температуры растворяющая способность высших углеводородов и их хлорпроизводных возрастает, так что ими можно экстрагировать и частично кристаллические стерео-блокполимеры. Наиболее эффективными растворителями являются ароматические и гидроароматические углеводороды, в которых при повышенных температурах растворяется изотактический полипропилен.[8, С.121]

Эта реакция используется для оценки количественного изменения содержания цистиновых связей при различных химических превращениях белка.[1, С.367]

Полимеры трифторхлорэтилена уступают политетрафторэтилену по химической стойкости в агрессивных средах. В процессах различных химических превращений полимера его уязвимым местом является связь между атомом углерода и атомом хлора, хотя ее прочность несколько повышается под влиянием атомов фтора[2, С.261]

В процессе хранения и эксплуатации изделий из полимеров под действием света, теплоты, радиоактивных излучений, кислорода, различных химических веществ может происходить излишне глубокое сшивание макромолекул, которое также является причиной ухудшения свойств полимера: появляется хрупкость, жесткость, резко снижается способность к кристаллизации. В итоге наблюдается потеря работоспособности изделий из полимеров. Поэтому проблема защиты полимеров от вредных воздействий различных структурирующих и деструктирующих факторов имеет самое актуальное значение. Нежелательное изменение структуры полимеров увеличивается при приложении к ним неразрушающих механических напряжений, приводящих к развитию деформаций. Особенно этот эффект заметен при приложении многократно повторяющихся механических напряжений. При этом протекает деструкция и сшивание цепей, образуются разветвленные структуры, обрывки беспорядочно сшитых макромолекул, что изменяет в целом исходную молекулярную структуру полимера. Все эти нежелательные изменения приводят к старению полимеров.[5, С.239]

С помощью различных химических превращения, главным образом, реакций функциональных групп получают разнообразные производные целлюлозы, которые условно можно подразделить на следующие группы:[16, С.552]

В сплавах и интерметаллидах вдобавок к изменениям в дефектной структуре наблюдается дополнительные явления, связанные с перераспределением атомов различных химических элементов. Причиной перераспределения атомов, приводящего к разупорядо-чению и фазовым превращениям, является ИПД. Во время отжига наблюдается тенденция к переходу материала в равновесное состояние. При этом могут происходить:[10, С.146]

Побочные реакции носят преимущественно внутримакромо-лекулярный характер и только небольшая часть их протекает между различными макромолекулами, соединяющимися при этом неустойчивыми химическими связями. Только этим можно объяснить нерастворимость дизакрила. При различных химических превращениях неустойчивые связи между цепями разрушаются, и полимераналоги дизакрила становятся растворимыми веществами.[2, С.316]

Вследствие сложности своей молекулярной структуры и ненасыщенности каучуки очень легко изменяют молекулярную структуру под влиянием различных физических факторов — при нагревании, действии солнечных лучей, электрических разрядов, ультразвука, а также под влиянием различных химических веществ. Изменение молекулярной структуры и молекулярного веса неизбежно приводит к изменению физических и технических свойств каучука.[6, С.58]

Приведенные термодинамические соотношения (равенства) строго применимы только к обратимым процессам. Поэтому для применения термодинамических соотношений к резине необходимо быть уверенным, что ее обратимые деформации могут быть осуществлены на опыте. Затруднения состоят в том, что в реальных условиях резина подвергается действию различных химических процессов, -приводящих к необратимому изменению структуры и свойств. Правда, в одних случаях химическими процессами можно[3, С.109]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
4. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
5. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
6. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
7. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
8. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
9. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
10. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
11. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
12. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
13. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
14. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
15. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
16. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
17. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 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. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
22. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
23. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
24. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
25. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
26. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
27. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
28. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
29. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
30. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
31. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
32. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
33. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
34. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
35. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
36. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
37. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
38. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
39. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
40. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
41. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
42. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
43. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
44. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
45. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
46. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
47. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
48. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
49. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
50. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
51. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную