На главную

Статья по теме: Соединений используют

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В качестве гидроксилсодержащих соединений используют низкомолекулярные диолы (например, 1,4-бутандиол), простые полиэфиры (полипропиленексид и другие — лапролы, см. стр. 147) и сложные полиэфиры (например, полиэтиленгликольадипинат).[5, С.237]

В производстве кремнийорганических соединений используют вещества, оказывающие вредное влияние на организм, и осуществляют технологические процессы при высоких температурах и давлениях, поэтому вопросы техники безопасности приобретают здесь особенно важное значение.[4, С.252]

Ряд водорастворимых высокомолекулярных соединений используют в качестве защитных коллоидов или агентов, образующих суспензию, в процессе полимеризации стирола. Многие из этих веществ снижают поверхностное натяжение до умеренных значений.[6, С.255]

Добавляя при поликонденсации монофункциональные соединения, можно регулировать молекулярную массу продукта гюликонденсации. Такие добавки монофункциональных реакционноспособных соединений используют при получении олигомеров, применяемых для синтеза блок-сополимеров (см. с. 201).[1, С.150]

Добавляя при поликонденсации монофункциональные соединения, можно регулировать молекулярную массу продукта поликонденсации. Такие добавки монофункциональных реакционноспособных соединений используют при получении олигомеров, применяемых для синтеза блок-сополимеров (см. с. 201).[1, С.151]

Исследование ускорителей вулканизации и продуктов их термического распада. Mace-спектральный метод позволяет выявить аналитические характеристики индивидуальных веществ для идентификации этих соединений в вулканизатах и различных средах, контактирующих с эластомерами [45, 46]. Для этого термолиз резин проводят в баллоне напуска масс-спектрометра с последующим разделением продуктов методом молекулярной дистилляции. Для качественного состава образующихся соединений используют ионизацию электронами низких энергий, метод высокого разрешения и прямой анализ дочерних ионов.[2, С.146]

Очевидно, что изменение концентрации ионов Н+ в полярографируе-мом растворе или даже в приэлектродном пространстве оказывает существенное влияние на ток восстановления органического соединения, а в некоторых случаях вообще изменяет механизм восстановления и приводит к появлению новых полярографических волн. Поэтому практически все методики полярографического анализа органических соединений выполняются в буферных растворах высокой ёмкости. Наиболее часто в качестве буферного фона при анализе органических соединений используют универсальную буферную смесь, позволяющую варьировать рН в широких пределах, для узких пределов рН возможно использование ацетатного, аммиачного, боратного буфера.[2, С.316]

Для характеристики степени замещения производных целлюлозы (как продуктов замещения, так и молекулярных соединений) используют два количественных показателя: СЗ и у. Величина СЗ (х в вышеприведенном примере) показывает число прореагировавших гидроксилов, приходящееся в среднем на одно глюкопиранозное звено; у производных целлюлозы значение СЗ может составлять от 0 до 3 и быть при этом любым дробным числом. Величина у показывает число прореагировавших гидроксилов, приходящееся в среднем на 100 глюкопиранозных звеньев, т.е. у = СЗ • 100 и, следовательно, может лежать в интервале от 0 до 300. Оба показателя - среднестатистические величины. Свойства производных целлюлозы - различных сложных и простых эфиров - в значительной мере зависят от степени замещения. В зависимости от назначения производного целлюлозы получают продукты с различной степенью замещения, а следовательно, и с различными свойствами, в том числе с разной растворимостью.[3, С.547]

где R — алкил, арил или отсутствует; R' — алкил, арил; R* и R"'—Н, алкил, арил. В качестве дикарбо-нильных соединений используют глиоксаль, диацетил, бензил, ге-диацетилбензол, и-диацетильные производные дифенилметана, дифенилоксида, дифенилсульфида и др., а в качестве диаминов — гексаметилендиамин, о- и n-фенилендиамины, бензидин, диаминопроизвод-ные пиридина, флуорена, флуоренона, флуоренола, антрахинона и др. Катализаторами служат к-ты, в частности ледяная уксусная к-та, к-рая одновременно является водоотнимающим средством. Наряду с линейными макромолекулами возможно образование макроциклов.[8, С.44]

где И — алкил, ария или отсутствует; !{' — алкил, арил; R" и И"' —Н, алкил, apit.ii. В качестве днкарбо-нпльных соединений используют глиоксаль, диацетил, бензил, ге-диацотилбензол, ге-днацетнльные производные дифенилметана, дифонилоксида, дифенилсульфида и др., а в качестве диаминов — гексаметилендпамин, о- и и-фонилендиамины, бензндмп, диаминопроизвод-ные пиридина, флуорена, флуоренона, флуоренола, антрахинона и др. Катализаторами служат к-ты, в частности ледяная уксусная к-та, к-рая одновременно является водоотнимающим средством. Наряду с линейными макромолекулами возможно образование макроциклов.[7, С.44]

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. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
3. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
4. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
5. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
6. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную