На главную

Статья по теме: Результате модификации

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В результате модификации ускорителей повышается механическая прочность гранул, а массовая доля пылевидного продукта снижается с 3% до 0%. Гарантийный срок хранения немодифицированного ЦБС не превышает 6 месяцев, так как при длительном хранении этого ускорителя в присутствии влаги эффективность его действия резко снижается, ухудшаются прочностные и усталостные характеристики и износостойкость резин. Модификация ЦБС каучуком СКВ позволяет снизить гигроскопичность этого ускорителя.[4, С.87]

Изучение химических реакций полимеров имеет в виду две важные, но различные цели: модификацию свойств известных и доступных природных или промышленных полимеров и стабилизацию свойств полимера, которые могут изменяться в нежелательную сторону в результате воздействия теплоты, света, воздуха и разных химических веществ, в контакте с которыми находится изделие из полимера. Так, например, защита от тепловых и окислительных воздействий позволяет резко удлинить сроки эксплуатации изделий из полимеров. Совершенно очевидно, что задачи модификации и стабилизации полимеров могут тесно переплетаться, так как в результате модификации могут быть получены более стабильные полимеры. Таким образом, модификацией можно назвать изменение свойств полимеров для получения нового качества или устранения нежелательного качества полимера. Модификация может быть физической и химической. Для улучшения свойств полимеров при физической модификации используется направленное изменение их физической структуры (см. ч. 2), а при химической модификации — химические реакции по функциональным группам или активным центрам ,в макромолекулах. Однако во всех случаях модификация приводит к изменению не только химических, но и физических и механических свойств полимеров. Именно тесная связь этих свойств, как мы уже знаем, определяет ценные качества полимеров в природе, технике и быту.[1, С.215]

В результате модификации летучесть и раздражающее действие аминов снижаются. Продукты оксиалкилирования алифатических аминов отверждают эпоксидные смолы даже при 10°С, а при комнатной температуре реакция протекает весьма активно.[5, С.40]

Модификация. В результате модификации получают Г. п., к-рыо обладают пониженной паро- и влагопропи-цаемостыо, хорошо перерабатываются в изделия методом тепловой сварки, не слипаются при хранении в рулонах. Применяют следующие методы модифицирования Г. п.: дублирование с пленкой из полиэтилена или др. полимеров, лакирование, обработка т. наз. антиблоком (водной суспензией моламино-формальдегидной смолы).[9, С.311]

Нек-рые свойства Г. п. приведены в таблице. Модификация. В результате модификации получают Г. п., к-рые обладают пониженной паро- и влагопрони-цаемостью, хорошо перерабатываются в изделия методом тепловой сварки, не слипаются при хранении в рулонах. Применяют следующие методы модифицирования Г. п.: дублирование с пленкой из полиэтилена или др. полимеров, лакирование, обработка т. паз. апти-блоком (водной суспензией меламино-формальдегидной смолы). ,[11, С.308]

Хорошая хемостойкость П. в. позволяет изготовлять на их основе ткани и нетканые изделия, применяемые в качестве фильтровальных материалов и полупроницаемых перегородок для химически агрессивных сред. Штапельные П. в. используют также для армирования пластиков, упрочнения бумаги и нек-рых др. изделий. В результате модификации П. в. получены ионообменные волокна, а также волокна различного медицинского назначения (см., напр., Медицинские нити).[8, С.398]

Хорошая хемостойкость П. в. позволяет изготовлять на их основе ткани и нетканые изделия, применяемые в качестве фильтровальных материалов и полупроницаемых перегородок для химически агрессивных сред. Штапельные П. в. используют также для армирования пластиков, упрочнения бумаги и нек-рых др. изделий. В результате модификации П. в. получены ионообменные волокна, а также волокна различного медицинского назначения (см., напр., Медицинские нити).[12, С.396]

Образующиеся >в результате модификации трихлорсилан-ом по-[3, С.84]

ся, так как в результате модификации могут быть получены более стабильные полимеры. Таким образом, модификацией можно назвать изменение свойств полимеров для получения нового качества или устранения нежелательного качества полимера. Модификация может быть физической и химической. Первая касается изменения свойств полимеров путем направленного изменения их физической структуры (см. гл. III), вторая связана с проведением химических реакций по различным функциональным группам или активным центрам в макромолекулах. Однако во всех случаях модификация приводит к изменению не только химических, но и физических и механических свойств полимеров. Именно тесная связь этих свойств, как мы уже знаем, определяет ценные качества полимеров в природе, технике и быту.[7, С.33]

ся, так как в результате модификации могут быть получены более стабильные полимеры. Таким образом, модификацией можно назвать изменение свойств полимеров для получения нового качества или устранения нежелательного качества полимера. Модификация может быть физической и химической. Первая касается изменения свойств полимеров путем направленного изменения их физической структуры (см. гл. III), вторая связана с проведением химических реакций по различным функциональным группам или активным центрам в макромолекулах. Однако во всех случаях модификация приводит к изменению не только химических, но и физических и механических свойств полимеров. Именно тесная связь этих свойств, как мы уже знаем, определяет ценные качества полимеров в природе, технике и быту.[10, С.33]

ратур 4—15 К- Ниже 2 К температурная зависимость х обычно близка к линейной, что хорошо согласуется с предсказаниями теории структурного рассеяния. Выше области плато теплопроводность опять начинает возрастать при повышении температуры. Теплопроводность типичного аморфного полимера полиметилметакрилата в интервале температур 90—400 К была изучена Айер-маном [32]. Температурная зависимость теплопроводности этого полимера приведена на рис. 40 и 41. Для анализа экспериментальных данных можно использовать выражение (4.100), получающееся в результате модификации теории Клеменса. Теоретическая кривая, хорошо описывающая теплопроводность полиметилметакрилата, была построена при использовании следующих значений параметров, входящих в формулы (4.96) — (4.100): Л/а = 22,4-108 см-1; Г0 = 7 К; длина свободного пробега поперечных фононов /г = 7,1 A; v\l\ = = 2,18-10~2 см2/с. Было показано [31], что длина свободного пробега, обусловленная продольными одномер-[6, С.160]

... 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. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
2. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
3. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
4. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
5. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
6. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
7. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
10. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную