На главную

Статья по теме: Различного происхождения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В качестве мягчителей применяются органические вещества различного происхождения. Их можно подразделить на следующие группы: 1) вещества, получаемые из нефти; 2) продукты переработки каменного угля; 3) вещества растительного происхождения; 4) жирные кислоты; 5) синтетические мягчители.[4, С.181]

Л. не является индивидуальным химич. соединением со строго определенными свойствами,составом и строением. Л. различного происхождения заметно отличаются друг от друга. Для Л. хвойных пород характерны структурные элементы, представляющие собой производные гваяцилпропана. Л. лиственных пород наряду с этими элементами содержит большое количество производных сирингилпропана. В состав Л. однолетних растений, кроме того, входят производные ге-оксифе-нилпропана. Предполагают, что Л. хвойных пород образован в основном из остатков кониферилового спирта (I), Л. лиственных пород — из кониферилового и синапового (II) спиртов, а Л. однолетних растений, кроме того, и из и-оксикоричного спирта (III), к-рый в небольших количествах входит в сослав также Л. хвойных:[13, С.34]

Л. не является индивидуальным химич. соединением со строго определенными свойствами,составом и строением. Л. различного происхождения заметно отличаются друг от друга. Для Л. хвойных пород характерны структурные элементы, представляющие собой производные гваяцилпропана. Л. лиственных пород наряду с этими элементами содержит большое количество производных сирингилпропана. В состав Л. однолетних растений, кроме того, входят производные п-оксифе-нилпропана. Предполагают, что Л. хвойных пород образован в основном из остатков кониферилового спирта (I), Л. лиственных пород — из кониферилового и синапового (II) спиртов, а Л. однолетних растений, кроме того, и из n-оксикоричного спирта (III), к-рый в небольших количествах входит в состав также Л. хвойных:[16, С.32]

Основные функции кровезаменителей: заполнение кровяного русла, обеспечивающее поддержание постоянного давления в нем; удаление из организма токсичных веществ различного происхождения; перенос питательных энергетич. веществ. Кровезаменители по выполняемым ими лечебным функциям делят на три главные группы: 1) противошоковые; 2) дззшттоксика-ционные и 3) препараты парентерального титапия. Соответственно различаются п нек-рые требования к полимерным веществам. В качестве препа патов противошокового действия можно использовать полимеры с достаточно высокой мол. массой (оитимал >но 30000— 60 000), что обеспечивает длительное пребывание полимера в организме для восстановления гемодинамики. Дезпптоксикаторы эффективны при сравнительно низкой мол. массе (10 000 — 20 000), т. к. они должны бы-[13, С.466]

Основные функции кровезаменителей: заполнение кровяного русла, обеспечивающее поддержание постоянного давления в' нем; удаление из организма токсичных веществ различного происхождения; перенос питательных энергетич. веществ. Кровезаменители по выполняемым ими лечебным функциям делят на три главные группы: 1) противошоковые; 2) дезинтоксика-ционные и 3) препараты парентерального питания. Соответственно различаются и нек-рые требования к полимерным веществам. В качестве препаратов противошокового действия можно использовать полимеры с достаточно высокой мол. массой (оптимально 30 000— 60 000), что обеспечивает длительное пребывание полимера в организме для восстановления гемодинамики. Дезинтоксикаторы эффективны при сравнительно низкой мол. массе (10 000—20 000), т. к. они должны бы-[16, С.464]

Значения тангенса угла диэлектрических потерь были определены во многих работах. Различие данных, полученных разными авторами, объясняется тем, что в исследованных образцах различного происхождения соотношение разного типа полярных групп и их общее содержание различно.[5, С.155]

Мягчители. Применение мягчителей также оказывает влияние на физико-механические и главным образом пласто-эластические свойства резин. Некоторые мягчители (асфальто-битумные соединения различного происхождения, вещества, обладающие коллоидной структурой, слабополярные вещества или вещества, имеющие функциональные группы) оказывают активирующее действие на наполнители в резиновых смесях [1020].[17, С.662]

Ксилан действительно гидролизуется примерно в 1500 раз быстрее целлюлозы. Химизм этой теории во всех его деталях никогда не был широко принят, однако среди продуктов гидролиза целлюлоз различного происхождения хроматографическим методом были обнаружены следы ксилозы и ман-нозы [35]. Не установлено, присутствовали ли эти посторонние звенья в исходном материале или они образовались при обработке, состоящей из нитрования, фракционирования и денитрации. Однако несомненно, что слабые связи могут образовываться во время предварительной обработки и при переработке целлюлозы [36], причем, по-видимому, в их образовании определенную роль играют процессы окисления.[10, С.111]

Для определения молекулярного веса целлюлозы был применен метод определения карбоксильных групп путем кондуктометрического титрования электродиализованных препаратов [17]. Для препаратов целлюлозы различного происхождения было получено одно и то же содержание карбоксильных групп (0,28%), что соответствовало мол. весу около 16000.[9, С.264]

Несмотря на разнообразие В. п., для промышленного формования волокон применяют лишь немногие полимеры. Из природных В. п. используют целлюлозу и ее эфиры (гл. обр. ацетаты целлюлозы) и значительно реже — белки различного происхождения, а из синтетических — полиамиды, полиэфиры, полиакрилонитрил и его сополимеры и в меньшей степени нек-рые поли-олефины,поливинилхлорид, поливиниловый спирт, полиформальдегид и полиуретаны.[15, С.255]

Из натуральных волокон наиболее широкое применение получили хлопковые и древесные целлюлозные волокна. По химической природе хлопковую и древесную целлюлозу относят к высокомолекулярным углеводам. В составе целлюлозы различного происхождения содержатся такие функциональные группы, как альдегидные, карбоксильные, гидроксильные. Лигнин тоже содержит значительное количество функциональных групп, в первую очередь, мета-ксильных и гидроксильных, некоторое количество карбонильных групп и двойных связей. Благодаря особенностям строения и состава волокна целлюлозы обладают высокими модулями растяжения и значительной прочностью наряду с достаточной гибкостью, обусловленной лентообразной формой волокон. Волокна древесины мягких пород (хвойных) и твердых (лиственных) проявляют различную гибкость вследствие равной толщины.[3, С.173]

... 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. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
4. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
5. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
6. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
7. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
8. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
9. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
10. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
11. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
12. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
13. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
14. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
17. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.

На главную