На главную

Статья по теме: Сополимеризации бутадиена

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Технологическое оформление процесса сополимеризации бутадиена со стиролом подробно описано в литературе [19, 21, 22]. Водные растворы компонентов рецептуры готовят в нержавеющих или гуммированных аппаратах, снабженных перемешивающим устройством и змеевиками для обогрева. Раствор эмульгатора концентрацией около 10% получают путем омыления карбоновых кислот щелочью. Растворы других исходных продуктов имеют, как правило, меньшую концентрацию: трилонового комплекса железа — 1 — 2%, ронгалита — около 2%, диметилдитиокарбамата натрия — около 1 %•. Гидроперекись можно подавать в реакционную смесь непосредственно или в виде 3 — 5% -ной водной эмульсии. Растворы регуляторов — дипроксида или трег-додецилмеркап-тана готовят в стироле или а-метилстироле с концентрацией, определяемой условиями производства. При приготовлении смеси мономеров (часто называемой «шихтой») бутадиен и стирол предварительно освобождают от ингибиторов. Водную фазу получают при перемешивании и последовательной подаче в аппарат деминерализованной воды, растворов эмульгатора, диспергатора и электролита. Водная фаза имеет рН около 10 — 11. Для лучшей воспроизводимости кинетики сополимеризации и свойств каучука растворы всех исходных продуктов и смесь мономеров готовят и хранят под азотом, так как кислород воздуха, как указано выше, является ингибитором полимеризации.[1, С.251]

При сополимеризации бутадиена со стиролом получают полимеры различного строения — блочные и статистические, которые имеют различные физические свойства и предназначаются для различных областей применения.[1, С.57]

При сополимеризации бутадиена со стиролом в полярном растворителе на литийорганических катализаторах или в присутствии добавок, сближающих активность монбмеров, образуются статистические сополимеры, близкие по структуре и свойствам к эмульсионным аналогам. Представителем каучуков этого типа является ДССК-25, образующийся при сополимеризации . 75% (масс.) бутадиена и 25 % (масс.) стирола:[2, С.164]

При сополимеризации бутадиена с изопреном на хромокисном катализаторе получаются статистич. т/эйн.с-сополимеры; при содержании изопрена 20—90% сополимеры аморфны. Ненаполнеппые вулканизаты на основе сополимера с примерно равным содержанием бутадиена и изопрена имеют низкие механич. свойства. Ненаиолнениыс вулканизаты кристаллич. сополимера, содержащего 10% изопрена (молярная концентрация), характеризуются высоким модулем Юнга [ок. 2о Л/Н/Л13 (250 вгс/с.и2)] и высокой прочностью при растяжении [ок. 19 Мн/м2 (190 кгс/см'2)\.[10, С.155]

При сополимеризации бутадиена с изопреном на хромокисном катализаторе получаются статистич. mpawc-сополимеры; при содержании изопрена 20—90% сополимеры аморфны, Неиаполненные вулканизаты на основе сополимера с примерно равным содержанием бутадиена и изопрена имеют низкие механич. свойства. Ненаполненные вулканизаты кристаллич. сополимера, содержащего 10% изопрена (молярная концентрация), характеризуются высоким модулем Юнга [ок. 25 Мн/ж2 (250 кгс/см2)] и высокой прочностью при растяжении [ок. 19 MH/MZ (190 кес/см*)].[13, С.152]

Процесс сополимеризации бутадиена и изопрена отрабатывался на лабораторных и пилотных установках и проверен в опытно-промышленных условиях. Опытно-промышленная проверка показала, что СКДИ не имеет неприятного запаха, свойственного каучуку СКД.[4, С.173]

Процесс сополимеризации бутадиена с изопреном осуществляется в том же цехе, где производится каучук СКД, на шести батареях полимеризаторов, при этом каждая батарея состоит из шести полимеризаторов объемом по 16 м3.[4, С.175]

Константы сополимеризации бутадиена и акрилонитрила при 50 °С составляют для бутадиена п = (0,35 Ч-0,40) ±(0,01-=-0,02), для акрилонитрила г2 = (0,04 -=- 0,05) ± 0,01, а при 5°С соответственно ri = 0,18 ± 0,08, г2 = 0,02—0,03 [10].[1, С.359]

В связи с этим был разработан способ получения нехладоте-кучего полимера этого типа (СКДЛПР) путем сополимеризации бутадиена с небольшим количеством дивинилбензола, вызывающего образование частично разветвленных макромолекул [64]. Его хладотекучесть составляла всего 7—10 мм/ч. Также получают нетекучий полибутадиен с повышенным содержанием 1,2-звеньев (СКБСР).[1, С.188]

На рис. 3 показано влияние содержания компонентов окислительно-восстановительной системы на скорость сополимеризации бутадиена со стиролом при 5°С [12]. Скорость сополимеризации определяется количеством сульфата железа (II), с увеличением содержания которого до 0,05 ч. (масс.) конверсия мономеров 60% может быть достигнута за 2 ч. Эквимолекулярное соотношение трилон Б — сульфат железа (II) является наиболее благоприятным для скорости полимеризации при содержании гидроперекиси около 0,10ч. (масс.) и ронгалита около 0,10ч. (масс.). Окислительно-восстановительные реакции этой системы лучше всего протекают при рН 10—11. Некоторые данные о влиянии компонентов системы на скорость полимеризации приведены и в другой работе [17].[1, С.250]

ОСОБЕННОСТИ СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ БУТАДИЕНА И СТИРОЛА В РАСТВОРЕ[1, С.270]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Кирпичников П.А. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука, 1986, 225 с.
3. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
4. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
5. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
6. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
7. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
11. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
12. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
16. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
17. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную