На главную

Статья по теме: Различными веществами

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Наполнение полимеров различными веществами оргп-нпч. и неоргапич. происхождения в количествах, достигающих более 50% (по массе), а иногда и 90%, приводит к получению композиционно неоднородных материалов с самыми разнообразными М. с.[7, С.119]

Кислотно-основные свойства и реакционная способность (нуклеофильная или электрофильная активность) неассоциированных и ассоциированных с различными веществами молекул спирта существенно различаются, поэтому в действительности вместо простых реакций комплексообразования как для каталитической, так и для некаталитической кинетической схемы процесса образования полиуретанов необходимо было бы записать целый спектр[5, С.63]

При радикальной полимеризации активным центром является свободный радикал. Благодаря наличию неспаренного электрона свободный радикал с большой легкостью вступает в реакции с различными веществами, в том числе с непредельными соединениями:[1, С.64]

Основная цель облагораживания хлопкового линта заключается в получении такого хлопкового целлюлозного материала, который бы обладал высокой пригодностью к ацетилированию. Обработка хлопкового линта различными веществами в процессе получения хлопкового целлюлозного материала для химической переработки в ацетаты, или облагораживание, способствует удалению нецеллюлозных примесей, при этом увеличивается удельная поверхность и пригодность материала к ацетилированию. Особенно существенно изменяются свойства волокна при варке, отбелке и сушке, то есть на тех стациях процесса, когда максимально удаляются нецеллюлозные примеси и изменяется структура.[4, С.21]

По этой реакции образуются (в определенных условиях) под действием металлического натрия димерные динатриевые производные указанных выше соединений. Последние ввиду их высокой реакционной способности легко реагируют с различными веществами, такими, как углекислота, окиси олефинов, формальдегид и т.д., давая бифункциональные соединения.[6, С.212]

Большое место в книге занимает рассмотрение теории растворов полимеров. Это вызвано, во-первых, тем, что волокна и пленки часто формуются т концентрированных растворов, в которых возникают структуры, определяющие свойства изделия. Во-вторых, процессы растворения и набухания лежат в основе взаимодействия полимеров с различными веществами (жидкостями и парами). Знание теории разбавленные растворов очень важно для понимания методов определения молекулярного веса и формы молекул полимера. Значительное ввимание, уделенное растворам полимеров, объясЕшется также и тем, что автор книги сам работает в этой области.[3, С.11]

Большое место в книге занимает рассмотрение теории растворов полимеров. Это вызвано, во-первых, тем, что волокна и пленки часта формуются из концентрированных растворов, в которых возникают структуры, определяющие свойства изделия. Во-вторых, процессы растворения и набухания лежат в основе взаимодействия полимеров с различными веществами (жидкостями и парами), Знание теории разбавленные растворов очень важно для понимания методов определения молекулярного веса и формы молекул полимера. Значительное ввимание, уделенное растворам полимеров, объясняется также и тем, что автор книги сям работает в этой области.[2, С.11]

Пленки и листовой материал из поливинилхлорида обычно получают вальцеванием смеси полимера с пластификаторами, пигментами и другими веществами при повышенных температурах [448—450]. Пленки из непластифицированного поливинилхлорида получают каландрированием смеси порошка полимера со специальным воском, с последующим растяжением пленки при нагревании [460]. Для вальцевания можно применять гранулы [451 ], листовой поливинилхлорид, брак и отходы производства [452]. Для предотвращения сокращения размеров рекомендуется пленку подвергать термической обработке [453]. По-верхностный слой пленки для улучшения внешнего вида обрабатывают различными веществами [454—456] или добавляют эти вещества в композицию до вальцевания [457—459]. Для увеличения механической прочности пленка из поливинилхлорида может быть нанесена на основу, изготовленную из самого разнообразного материала [460—470]. Листовой материал и изделия из поливинилхлорида для улучшения внешнего вида часто окрашивают в разнообразные цвета.[9, С.290]

Формование волокон может быть осуществлено по сухому и мокрому способам. Обычно прядут волокна по мокрому способу из водных 12—18%-ных растворов (для повышения стабильности высоковязких водных растворов добавляют желатину, клей и др.) в солевой ванне, содержащей Na2SO4 или (NH4)2S04 (300—400 г/л), ZnSO* (20—80 г/л) или бикарбонат Na, К (Ю г/л) при 35—45° и натяжении (без натяжения получают извитое волокно). После формования волокно иногда промывают водой, сушат в натянутом состоянии, подвергают термической обработке при 210—230° от 15 сек. до 5 мин. и обрабатывают СНаО в ванне, содержащей кроме СНзО еще Na2SO4 или НС1, НС1О4. Нити, обработанные таким образом, не теряют прочности в мокром состоянии, устойчивы при кипячении и не усаживаются [101— 114]. Без такой обработки получаются водорастворимые волокна [115]. Для улучшения свойств волокон применяется обработка различными веществами и способами: диизоцианатами [116—118], альдегидами [119—120], акролеином [121],С1СН2О(СН2)4ОСН2С1 [122], [(C2H3O)2CHCH2]Sn [123], токами высокой частоты [124—126]. После обработки 2,5%-ным СвН5ОН происходит усадка волокна и уменьшение прочности [127]. Модификация волокон осуществляется также добавлением (в процессе их получения) поливинилцианэтилового эфира [128], продукта поликонденсации многоосновной кислоты и многоатомного спирта [129] и др.[9, С.342]

Изотактич. П. и П., характеризующуюся определенным молекулярно-массовым распределением, получают исчерпывающим сульфированием соответствующего полистирола. ИК-спектроскопич. исследованиями показано, что сульфирование происходит в геара-положение. Тонко измельченный порошок полистирола быстро смешивают при комнатной теми-ре с сульфирующим агентом — 100%-ной H2S04, содержащей 1 экв. серебра на 1 моль полистирола (Ag2S04 ускоряет реакцию и препятствует образованию побочных продуктов). В процессе сульфирования полистирол растворяется; реакция заканчивается в течение 3—15 мин; выход 90%. Для выделения П. полученную соль диализуют, концентрируют и подвергают лиофильной сушке. Сульфирование полистирола в конц. H2S04 при высокой темп-ре в отсутствие Ag2S04 сопровождается деструкцией и сшиванием, что приводит к образованию окрашенных продуктов. В качестве сульфирующего агента можно использовать комплексы SO3 с различными веществами электроподонорного характера, например с диокса-ном или триалкилфосфатом, хлорсульфоновуто к-ту в присутствии катализаторов Фрмделя — Крафтса, а также SO3.[8, С.21]

Изотактич. П. и П., характеризующуюся определенным молекулярно-массовым распределением, получают исчерпывающим сульфированием соответствующего полистирола. ИК-спектроскопич. исследованиями показано, что сульфирование происходит в кара-положение. Тонко- измельченный порошок полистирола быстро смешивают при комнатной темп-ре с сульфирующим агентом — 100%-ной HZS04, содержащей 1 зкв. серебра на 1 моль полистирола (Ag2SO4 ускоряет реакцию и пре^ пятствует образованию побочных продуктов). В процессе сульфирования полистирол растворяется; реакция заканчивается в течение 3—15 мин; выход 90%. Для выделения П. полученную соль диализуют, концентрируют и подвергают лиофильной сушке. Сульфирование полистирола в конц. H2S04 при высокой темп-ре в отсутствие Ag2SO4 сопровождается деструкцией и сшиванием, что приводит к образованию окрашенных продуктов. В качестве сульфирующего агента можно использовать комплексы SO3 с различными веществами электроиодоиорного характера, например с диокса-ном или триалкилфосфатом, хлорсульфоновую к-ту в присутствии катализаторов Фриделя — Крафтса, а также SO3.[11, С.21]

... 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. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
4. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
5. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
6. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
9. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
12. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
13. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
14. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
15. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную