На главную

Статья по теме: Результате нагревания

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В результате нагревания при 150 "С избытка дифениламина с ацетоном "н присутствии кислотного катализатора получался 4,4'-ДИанилино-2.2'-дифеиил-пропдн. Последний, выделенный кз реакционной массы разгонкой, даст при дальнейшем нагревании с жвимольным количеством ацетона в нейтральной нлн слабокислой среде- при 140 СС пещсство Л (стр. 143) н высокомолекулярные соединения. В более кислой среде замещение идет больше и ядро, чем по аминогруппе. В присутствии 2 моль соляной кислоты получается вещество Б;[4, С.144]

Отщепление ацетильных групп в результате нагревания при 2Ю°С в течение 10 минут пока не происходит. Далее начинается один из основных автокагалитических процессов: цис -элиминирование (отщепление) уксусной кислоты, приводящее к дальнейшему потемнению и углублению цвета ацетата целлюлозы и термопласта на его основе. Одновременно происходит медленный процесс деструкции ацетата целлюлозы, обусловленный образованием гидроперекисных радикалов, инициирующих процесс снижения молекулярной массы. Главная причина появления цвета полимера АЦ и пластической в массы на ею основе - возникновение центров формирования полиеновых последовательностей. Центры формирования полиеновых последовательностей возникают в первую очередь из-за наличия инородных функциональных iTjynn, а также примесей нецеллюлозною характера (смоляных веществ и т.д.).[9, С.89]

П. обладает хорошей адгезией к стеклу, фарфору, керамике и др. материалам. В результате нагревания он начинает при 140 °С постепенно желтеть, при 170— 180 °С разлагаться с выделением аммиака (при этом размягченный полимер затвердевает и становится нерастворимым). Водные р-ры П., как и др. полиэлектролитов, показывают аномальную зависимость приведенной вязкости от концентрации р'-ра, что свидетельствует о его значительной ионизации, обусловленной наличием групп — NH2.[12, С.389]

Используемая в инфракрасной абсорбционной спектрометрии энергия обычно получается в результате нагревания нити или стержня за счет омического сопротивления при пропускании электрического тока. Идеальный источник должен излучать энергию в соответствии с уравнением Планка для излучения абсолютно черного тела [9][10, С.246]

Основным источником внутренних напряжений является ог* раничение деформации полимера, возникающей в результате нагревания или поглощения воды подложкой или наполнителем. Эти виды внутренних напряжений и будут рассмотрены ниже.[7, С.74]

Хлоропреновый каучук, например наирит, применяют при смешении без предварительной пластикации. При механической обработке в результате нагревания резко повышается мягкость и пластичность каучука. Эти изменения имеют обратимый характер, при охлаждении каучука пластичность и мягкость его теряются. Иногда в зимнее время хлоропреновый каучук подвергают распарке (декристаллизации).[2, С.251]

Скачок Д^п ПРН размягчении тем больше, чем более неравновесна система; с ДЯ„ — коррелирует скачок теплоемкости, если в результате нагревания (размягчения) система приближается к равновесной линии be (здесь 0) для жидкого состояния (см. рнс. XIV. I)[5, С.334]

При обработке П. литием или калием образуется ме-таллированный полимер, содержащий небольшое количество хлора, циклопродановые кольца и поперечные связи. В результате нагревания р-ра П. в тетрагидрофу-ране с литийалюминийгидридом при 100 "С образуется полиэтилен (т. пл. —120 °С). При обработке П. литий-алюмипийгидридом в безводном эфире в присутствии О2, а также водой или водными р-рами алифатич. спиртов в присутствии щелочных или кислых катализаторов при 40—70 °С (3—50 ч) часть атомов хлора замещается гидроксильиыми группами. Хлор ( — 20%) замещается оловоорганич. группами при взаимодействии П. в тет-рагидрофурано с Li-производными оловоорганич. соединениями, напр. LiSn(C6H5)3, или ацильными группами при нагревании П. выше 120—150 °С с оловоорганич. соединениями типа (C4H9).,SnX2, где X — остаток кислоты.[13, С.223]

Лабильный атом хлора, находящийся в (3-положении по щеншо к углеродному атому, несущему неспаренпый электрон, отщепляется в виде легкоподвижного радикала С1 -, способного передавать свой песпарснный электрон углеродному атому другой метиленовой группьт, и т. д В результате нагревания поливинил-хлорида образуется продукт, содержащий систегя} сопряженных двойных связей:[3, С.61]

Лабильный атом хлора, находящийся в р-положении по отношению к углеродному атому, несущему неспаренпый электрон, отщепляется в виде легкоподвижного радикала С1 •, способного передавать свой песпарснный члектрон углеродному атому другой метиленовой группы, и т. д В результате нагревания поливинил-хлорида образуется продукт, содержащий систему сопряженных двойных связей:[6, С.61]

Сущность этого эффекта можно продемонстрировать на примере, взятом из работы Ариса. Водно-глицериновый 10%-ный раствор желатины образует студень при охлаждении до 44 °С. Если нагретый до 70 °С раствор охладить до 36 °С и после застудневания тотчас же нагреть до 44 °С, то студень расплавляется. Через некоторое время при 44 °С происходит прогрессивное нарастание вязкости и повторное застудневание. Таким образом, в результате нагревания от 35 до 44 °С наступает плавление и затем вновь застудневание системы. Если же раствор после застудневания при 35 °С выдержать долгое время при этой температуре, то последующее нагревание до 44 °С не вызовет разжижения, и он останется в виде студня. Отмечено также, что если первое застудневание проводить не при 35 °С, а при более низкой температуре, то время выдерживания, необходимое для того, чтобы при последующем нагревании до 44 °С студень не расплавился, оказывается большим.[8, С.201]

... 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. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
3. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
4. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
5. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
6. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
7. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
8. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
9. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
10. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
11. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
16. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
17. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
18. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
19. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
20. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
21. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную