На главную

Статья по теме: Результате выделения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В результате переохлаждения растворителя температура вначале понижается ниже температуры кристаллизации. Далее в результате выделения теплоты кристаллизации температура повышается и затем становится постоянной. Эта температура соответствует температуре кристаллизации растворителя.[1, С.166]

При нагревании смеси такого порообразователя и аро-матич. П. выше его темп-ры размягчения происходит вспенивание массы в результате выделения двуокиси углерода; образующиеся при этом сложные эфиры (или полиэфиры) совмещаются с П. По др. способу получения пен расплавленный П. смешивают иод давлением с инертным растворителем с соответствующей темп-рой кипения или инертным газом и дают смеси остыть, поддерживая в системе определенное давление. Если затем смесь нагреть в открытых формах выше темп-ры размягчения П., произойдет вспенивание массы в результате испарения растворителя или расширения растворенного газа. Так, при смешивании П. с 15—25% (концентрация по массе) цкклогексана при 230 — 240 °С и давлении 2 Ми/ж2 (20 кзс/с.ч2) и последующем охлаждении массы под давлением получают бесцветные, прозрачные куски материала, к-рые при нагревании до 150 °С превращаются в мелкопорпстую пену с плотностью 0,05—0,25 г/смя. Пены гз П. характеризуются высокой термостабильностыо, хорошими механич. свойствами, низкой теплопроводностью, устойчивостью к старению.[12, С.426]

При нагревании смеси такого порообразователя и аро-матич. П. выше его темп-ры размягчения происходит вспенивание массы в результате выделения двуокиси углерода; образующиеся при этом сложные эфиры (или полиэфиры) совмещаются с П. По др. способу получения пен расплавленный П. смешивают под давлением с инертным растворителем с соответствующей темп-рой кипения или инертным газом и дают смеси остыть, поддерживая в системе определенное давление. Если затем смесь нагреть в открытых формах выше темп-ры размягчения П., произойдет вспенивание массы в результате испарения растворителя пли расширения растворенного газа. Так, при смешивании П. с 15—25% (концентрация по массе) циклогексана при 230—240 °С и давлении 2 Мн!мг (20 кгс/см4-) и последующем охлаждении массы под давлением получают бесцветные, прозрачные куски материала, к-рые при нагревании до 150 °С превращаются в мслкопористую пену с плотностью 0,05—0,25 г/см3. Пены из П. характеризуются высокой термостабильностью, хорошими моханпч. свойствами, низкой теплопроводностью, устойчивостью к старению.[14, С.424]

Сварка трением. При использовании этого способа детали нагреваются в результате выделения теплоты трения. В зависимости от способа создания трения различают С. вращением, инерционную С. и С. вибротрением.[13, С.190]

Кристаллизация обычно начинается не при температуре плавания, а ниже этой температуры, после некоторого переохдажде-Ния. В результате выделения теплоты кристаллизации температура повышается до температуры плавления и затем в течение всего процесса остается постоянной. При дальнейшем охлаждении ве-скорость кристаллизации резко уменьшается и при некото-[2, С.135]

Кристаллизация обычно начинается не при температуре плавления, а ниже этой температуры, после некоторого переохдажде-Ния. В результате выделения теплоты кристаллизации температура яовышается до температуры плавления и затем в течение всего пРоцесса остается постоянной. При дальнейшем охлаждении ве-Щества скорость кристаллизации резко уменьшается и при некото-[7, С.135]

Поликонденсация, или ступенчатая полимеризация, представляет собой реакцию между полифункциональными молекулами с низким и средним молекулярным весом под влиянием тепла и (или) катализаторов. Образование продуктов с более высоким молекулярным весом происходит в результате выделения воды, хлорида натрия и других аналогичных компонентов низкого молекулярного веса. Примерами аддиционных полимеров могут служить полихлоропреновые каучуки, получаемые полимеризацией хлоропрена, поливинилхлорид, получаемый полимеризацией винилхлорида. Можно использовать несколько исходных материалов и получить, например, такой продукт, • как сополимер акрилонптрила, бутадиена и стирола (АБС).[6, С.8]

Полимер, полученный в виде твердой массы, часто можно обрабатывать непосредственно. Однако для удобства обработки и удаления возможных загрязнений полимер можно сначала измельчить, используя тяжелый нож и молоток или маленький топорик. Затем крошку загружают в мельницу Уайлейя и дробят до желательной степени измельчения. Последняя операция может осложниться тем, что в результате выделения тепла в мельнице полимер начнет плавиться. Для предотвращения этого при измельчении полимера добавляют сухой лед.[3, С.24]

Низкомолекулярный полиметилцианакрилат, полученный анионной полимеризацией, растворим в ацетоне и нитроэтане; полиизобутилцианакрилат (темп-ра размягч. 105j°C) — в эфире, спирте и ацетоне. Высокомолекулярные П. (R = метил или этил) растворимы в пропионитриле, пиридине, нитроэтане, нитрометане, ацетонитриле (плохой растворитель), диметилформ-амиде и диметилсульфоксиде; не растворимы в спиртах, серном эфире, бензоле и хлороформе. Влагостойкость П. увеличивается при введении в полимерную цепь циклопентадиенильных и (или) глицидилметакрилатных звеньев. Полиметилцианакрилат легко гидролизуется 10%-ными р-рами щелочей и к-т; при темп-pax, незначительно превышающих темп-ру стеклования (~160°С), подвергается деструкции, поэтому его трудно перерабатывать. При нагревании на воздухе до 180 °С он желтеет и вспенивается в результате выделения мономера, к-рый сразу же полимеризуется с образованием полимера низкой мол. массы. Деструкция не прекращается при введении обычных стабилизаторов, напр, гидрохинона. Облучение у-лучами в вакууме уменьшает мол. массу пропорционально дозе облучения.[15, С.436]

Низкомолекулярный полиметилцианакржлат, полученный анионной полимеризацией, растворим в ацетоне и нитроэтане; полиизобутилцианакри.тат (тома-ра размягч. 105j°C) — в эфире, спирте и ацетоне. Высокомолекулярные П. (11 = метил или отил) растворимы в яропионитриле, пиридине, нитроэтане, иирометане, ацетонитриле (плохой растворитель), днметилформ-амиде и диметилсульфоксиде; не растворимы в спиртах, серном эфире, бензоле и хлороформе. Влагостойкость П. увеличивается при введении в полимерную цепь циклопеятадиенильных и (или) глицидилметакрилатных звеньев. Полимотилцианакрилат легко гщролизуется 10%-ными р-рами щелочей и к-т; при теми-pax, незначительно превышающих темп-ру стеклования (~ 160 СС), подвергается деструкции, поэтому его трудно перерабатывать. При нагревании на воздухе до 180 °С он желтеет и вспенивается в результате выделения мономера, к-рый сразу же нолимеризуотся с образованием полимора низкой мол. массы. Деструкция не прекращается при введении обычных стабилизаторов, напр, гидрохинона. Облучение у-лучами в вакууме уменьшает мол. массу пропорционально дозе облучения.[13, С.436]

Сварка трением. При использовании этого способа детали нагреваются в результате выделения теплоты трения. В зависимости от способа создания трения различают С. вращением, инерционную С. и С. вибротрением.[15, С.190]

... 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. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
4. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
5. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
6. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
7. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
8. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
9. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
10. Шатенштейн А.И. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров, 1964, 188 с.
11. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
13. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
16. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.

На главную