На главную

Статья по теме: Содержания катализатора

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Рис. 35. Зависимость скорости окисления очищенного натурального каучука при 120 °С от содержания катализатора:[1, С.272]

Ховенкамп [32], используя данные Чалла [33, 34], исследовал зависимость скорости поликонденсации от содержания трехокиси сурьмы. Выведенное им уравнение зависимости константы скорости Кц реакции второго порядка от содержания катализатора и константы скорости Кц0 некатали-[2, С.62]

В ходе пиролитического распада в расплавленном полиэфире непрерывно увеличивается число концевых карбоксильных групп. Накопление карбоксильных групп зависит от вида и содержания введенного катализатора (рис. 4.22). Увеличение содержания катализатора от 0,02 до 0,2% приводит к повышению содержания карбоксильных групп в 2—5 раз. Следует отметить, что содержание карбоксильных групп различается при применении соединений с разными анионами. На рис. 4.23 приведены данные для формиатов, ацетатов и пропионатов свинца и цинка. Наибольшее накопление карбоксильных групп наблюдается при применении ацетатов, наименьшее — при применении пропионатов. Вместе с тем соли пропионовой кислоты являются малоэффективными катализаторами ускорения основных процессов переэтерификации и поликонденсации, в то время как формиаты более активны, чем ацетаты, при условии введения их в равном количестве (по массе). Влияние аниона проявляется в способности данного соединения реагировать с образованием активного гликолята. Накапливающиеся в ходе процесса карбоксильные группы снижают [113] эффективную скорость поли-[2, С.92]

Видно, что увеличение содержания катализатора ускоряет полимеризацию и увеличивает выход полиизобутилена. Так, при содержании • 0,3%[5, С.206]

Зависимость выхода полиизобутилена от содержания катализатора показана на рис. 13.5.[5, С.205]

Рис. 4.22. Зависимость концентрации карбоксильных групп от вида и содержания катализатора в смеси:[2, С.93]

Рис 13.5. Зависимость продолжительности полимеризации изобутллеиа (/) п выхода ' полиизобутилена (2) от содержания катализатора.[5, С.205]

скорость процесса получения пенопласта. Формование ухудшается при малой дозе катализатора, так как в этом случае масса малоподвижна; высокое содержание его также ухудшает формование, что обусловлено быстрым отверждением композиции, препятствующим ее растеканию. Из сказанного следует, что наряду с тем, что формование зависит от давления в форме и, как следствие, от содержания катализатора, немаловажным фактором при производстве этого типа пенопласта является вязкость исходной композиции, которая характеризуется, в первую очередь, возрастом и условиями хранения форполимера.[4, С.18]

содержания катализатора снижается молекулярная масса полимера, но увели-[3, С.299]

блюдаются при варьировании содержания катализатора (табл. 3.1).[3, С.141]

го количества низкомолекулярной фракции. Аналогичные закономерности наблюдаются при варьировании содержания катализатора (табл. 3.1).[6, С.141]

лярная масса ПИБ и конверсия изобутилена связаны с концентрацией вводимого в зону реакции катализатора. С возрастанием (до определенного предела) содержания катализатора снижается молекулярная масса полимера, но увеличивается конверсия мономера.[6, С.299]

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. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
3. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
4. Адрианов Р.А. Пенопласты на основе фенолформальдегидных полимеров, 1987, 81 с.
5. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
6. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.

На главную