На главную

Статья по теме: Соединений получаемых

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

С каждым годом возрастает производство синтетических полимеров, т. е. высокомолекулярных соединений, получаемых из низкомолекулярных исходных продуктов. Быстро развиваются такие отоасли промышленности, как промышленность пластических масс, синтетических волокон, синтетического каучука, лаков (лакокрасочная промышленность) и клеев, электроизоляционных материалов и др. Промышленность пластических масс располагает в настоящее время большим количеством синтетических полимерных материалов с разнообразными свойствами. Некоторые из них превосходят по химической стойкости золото и платину, сохраняют свои механические свойства при охлаждении до —50 °С и при нагревании до -f-500cC. Другие не уступают по прочности металлам, а по твердости приближаются к алмазу. Из синтетических полимеров получают исключительно легкие и прочные строительные материалы, прекрасную электроизоляцию, незаменимые по своим свойствам материалы для химической аппаратуры. Резиновая промышленность располагает теперь материалами, превосходящими по многим показателям натуральный каучук, одни материалы, например, газонепроницаемы, стойки к бензину и маслам, другие не теряют эластических свойств при температуре от —80 до -|-3000С. Новые синтетические волокна во много раз прочнее природных, из них получаются красивые, несминаемые ткани, прекрасные искусственные меха. Технические ткани из синтетических волокон пригодны для фильтрования кислот и щелочей.[1, С.19]

Масс-спектры электронного удара [480] показали наличие в продуктах фотохимического превращения молекул ис-ходнОго диафена ФП, в том числе и с изотопом углерода С13, радикала дифениламина, нитропроизводных диафена ФП и осколочных соединений, получаемых за счет отрыва от молекулы диафена ФП метальной группы в ходе эксперимента. Следует отметить, что около 60% образца после снятия масс-[2, С.315]

Группа сложных полиэфиров объединяет большое количест! высокомолекулярных соединений, получаемых поликонденсацш гликолей с дикарбоновыми кислотами. Однако далеко не все п> лученные этим способом полимеры широко используются.[3, С.26]

Прочность клеевых соединений, получаемых с применением Л. к. и резиновых клеев, практически одинакова. Присутствие в Л. к. гидрофильных поверхностно-активных веществ обусловливает склонность клеевых соединений к набуханию в воде, приводящему к снижению их прочности; после высыхания прочностные свойства таких соединений восстанавливаются.[5, С.24]

Сварка нагретым газом б е ;\ применения присадочного материала возможна но периодич. или непрерывной схемо. В первом случае соединяемые поверхности нагревают целиком, во втором — последовательно их отдельные участки. Один из вариантов С. по периодич. схеме показан на pi се. 6. Соединение с максимальной прочностью образуется при непрерывной С. «на ус» (см. рис. 2, л}. При С. листовых термопластов внахлестку (см. рис. 2, ж) возможно такое перемещение клиновидного наконечника сварочного аппарата, при к-ром осуществляется контактный подогрев поверхностей. Для соединения последних целесообразно использовать прикаточные ролики. Прочность сварных соединений, получаемых без[6, С.188]

Свойства клеевых соединений. Для клеевых соединений, получаемых на основе Ф.-а.к., характерна высокая водостойкость. Клеи холодного отверждения являются высокопрочными: прочность при сдвиге составляет не менее 13 Мн/м2, или 130 кгс/см'2 (прочность при сдвиге клеев горячего отверждения 2—4 MH!MZ, или 20—40 кгс/см2). Клеевые соединения древесины, выполненные при помощи клеев холодного отверждения, в к-рых в качестве катализатора использовали органич. сульфокислоты, со временем теряют прочность из-за разрушения склеиваемого материала в слоях, прилегающих к клеевому шву. Особенно сильпо этот процесс проявляется при эксплуатации клеевых сое-[6, С.353]

Похвальский и Зовалл [76] описали получение продуктов совместной конденсации и-крезола и фенола с формальдегидом, которые легче разделяются и очищаются, чем чистые фенольные соединения. Были получены также продукты конденсации с числом ядер от 2 до 6 и исследовано влияние рН-среды на строение двух- и трех- ядерных соединений, получаемых при конденсации моно- и диметилольных производных п-крезола с фенолом [77].[7, С.576]

Прочность клеевых соединений, получаемых с применением Л. к. и резиновых клеев, практически одинакова. Присутствие в Л. к. гидрофильных поверхностно-активных веществ обусловливает склонность клеевых соединений к набуханию в воде, приводящему к снижению их прочности; после высыхания прочностные свойства таких соединений восстанавливаются.[8, С.22]

Сварка нагретым газом без применения присадочного материала возможна по периодич. или непрерывной схеме. В первом случае соединяемые поверхности нагревают целиком, во втором — последовательно их отдельные участки. Один из вариантов С. по периодич. схеме показан на рис. 6. Соединение с максимальной прочностью образуется при непрерывной С. «на ус» (см. рис. 2, л). При С. листовых термопластов внахлестку (см. рис. 2, ж) возможно такое перемещение клиновидного наконечника сварочного аппарата, при к-ром осуществляется контактный подогрев поверхностей. Для соединения последних целесообразно использовать прикаточные ролики. Прочность сварных соединений, получаемых без[9, С.188]

Свойства клеевых соединений. Для клеевых соединений, получаемых на основе Ф.-а.к., характерна высокая водостойкость. Клеи холодного отверждения являются высокопрочными: прочность при сдвиге составляет не менее 13 MH/MZ, или 130 кгс1смг (прочность при сдвиге клеев горячего отверждения 2—4 Мн/м2, или 20—40 кгс/см2). Клеевые соединения древесины, выполненные при помощи клеев холодного отверждения, в к-рых в качестве катализатора использовали органич. сульфокислоты, со временем теряют прочность из-за разрушения склеиваемого материала в слоях, прилегающих к клеевому шву. Особенно сильно этот процесс проявляется при эксплуатации клеевых сое-[9, С.353]

Ознакомимся еще с одним классом органических соединений, получаемых из спиртов,—производными спиртов. При взаимодействии двух молекул одного и того же спирта или двух разных спиртов в присутствии водоотнимающего вещества в результате выделения из гидроксилов элементов воды получаются соединения, называемые простыми эфирами.[10, С.62]

около 260 °С. Очевидно, появление у полиэтилена кислородсодержащих групп при высокой температуре — основная причина наблюдаемых закономерностей. Убедительным подтверждением этого предположения являются следующие наблюдения. Соединения, получаемые при использовании полиэтилена в виде порошка, оплавленного при контакте с металлом, значительно прочнее соединений, получаемых при использовании полиэтилена в виде пленки [42]. Если же из центра полиэтиленового стержня снять стружку в виде тонкой пленки и применить эту пленку для склеивания или нанести покрытие на металл в атмосфере азота, то прочность склеивания окажется очень низкой (табл. VIII.1).[4, С.298]

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. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
3. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
4. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
5. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
7. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
10. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.

На главную