На главную

Статья по теме: Специального назначения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Каучуки специального назначения применяются главным образом в производстве изделий, отличающихся какими-либо особыми техническими свойствами (маслостойкостью, теплостойкостью, особо высокой газонепроницаемостью), которые не могут быть обеспечены каучуками общего назначения. К этой группе каучуков относятся дивинил-нитрильные, полисульфндпые, сил-оксановые, дивинил-метилвинил пиридиновые, фторсодержащие, хлоропреновые и бутилкаучуки. Хлоропреновые каучукп, в связи с ростом масштаба их производства и дальнейшим снижением их себестоимости, находят все большее применение в качестве каучуков общего назначения, так как наряду с специальными свойствами они обладают также высокой эластичностью.[5, С.34]

Хлоропреновые каучуки относятся к каучукам специального назначения. Наиболее широко их' применяют при изготовлении: бензомаслостойких изделий, прокладочных и уплотнительных деталей, рукавов, транспортерных лент, плоских и клиновых ремней, защитных оболочек электрических проводов и кабелей, гуммировании химической аппаратуры. Растворы и латексыТполихлоропрена используют для получения радиозондовых и шаропилотных оболочек, прорезиненных тканей, из которых изготовляют складные емкости для перевозки и хранения нефтепродуктов, жидких и сыпучих материалов. Низкотемпературный полихлоропрен применяется для изготовления^клеев взамен натуральной гуттаперчи. Хлоропреновые каучуки можно использовать в производстве шин для изготовления наружного слоя боковин, в протекторных смесях для некоторых типов шин..[2, С.190]

Хлоропреновый каучук был первым типом синтетического каучука специального назначения в нашей стране. Синтез его был начат в 1932 г., в 1934 г. было организовано опытно-промышленное производство, а в 1940 г. — промышленное производство в г. Ереване.[1, С.710]

Силоксановые каучуки занимают особое место среди других кау-чуков общего и специального назначения. Это единственные из выпускаемых в настоящее время в промышленном масштабе эластомеров, не содержащие атомов углерода в главных цепях молекул. Несмотря на высокую стоимость полисилоксанов по сравнению с другими каучуками специального назначения (кроме фторкаучуков), их производство быстро растет в большинстве промышленно развитых стран. Это обусловлено их уникальными свойствами, важнейшими из которых являются сохранение эластичности в наиболее широком по сравнению со всеми другими эластомерами интервале температур и биологическая инертность.[1, С.462]

Хлоропреновый каучук получил широкое применение в СССР и за рубежом в качестве каучука общего и специального назначения. Это обусловлено его ценными свойствами — высокими физико-механическими показателями, удовлетворительной обрабатываемостью и хорошей совместимостью с ингредиентами резиновых смесей и другими полимерами. Вулканизаты, полученные на основе хлоропреновых каучуков, обладают рядом других ценных свойств: высокой прочностью в сочетании с высокой пластичностью и удовлетворительной эластичностью; стойкостью к кислородному и озонному старению; удовлетворительной маслобензостойкостью; хорошей адгезией к многим субстратам; огнестойкостью; удовлетворительным сопротивлением истиранию; малой газопроницаемостью.[1, С.368]

Свойства и области применения. Пропиленоксидный каучук дайнаджен обладает удовлетворительной прочностью на разрыв, высокой эластичностью, озоностойкостью, погодостойкостью, способностью сохранять динамические свойства в широком интервале температур, теплостойкостью, а также удовлетворительной масло-стойкостью [15]. Комплекс свойств этого каучука создает возможность использования его как каучука специального назначения в различных областях промышленности. Он применяется для изготовления деталей систем подвески в автомобилях, прокладок, работающих при высоких температурах, а также для изготовления деталей военно-транспортных средств, где требуются такие свойства, как высокая эластичность по отскоку, и особенно в тех случаях, когда необходимы озоностойкость и маслостойкость.[1, С.577]

Полисульфидные полимеры являются одним из первых видов синтетических эластомеров и относятся к классу полимеров специального назначения.[1, С.552]

Эмульсионная полимеризация продолжает оставаться одним из основных способов получения синтетических каучуков общего.и специального назначения, хотя относительная доля каучуков, выпускаемых этим методом, постоянно сокращается вследствие значительного увеличения мощности действующих и создания новых производств синтетических каучуков полимеризацией в растворе. Однако общий объем выпуска эмульсионных синтетических каучуков не только сохраняется на высоком уровне, -но даже несколько увеличивается. Эмульсионная полимеризация характеризуется удобной технологией производства, пониженными требованиями к чистоте исходных мономеров, однако каучуки общего назначения, получаемые этим методом, значительно уступают эластомерам растворной полимеризации по комплексу физико-механических и эксплуатационных свойств.[2, С.173]

Синтез и структура. Эластомеры из эпихлоргидрина в полупромышленном масштабе были впервые получены в США в 1964^-1965 гг. [2, 3, 31]. В дальнейшем в США и Японии было создано промышленное производство этих каучуков [32—35]. Они являются каучуками специального назначения. - .[1, С.579]

Основным методом получения синтетических каучуков является полимеризация, осуществляемая технологически в массе (блоке), эмульсии и растворе.. В настоящее время традиционная блочная полимеризация, используемая для получения каучуков типа СКВ, утратила свое значение, уступив место полимеризации в растворе. Этим методом производят основные типы каучуков общего назначения и ряд каучуков специального назначения: 1,4-г{МС-изопреновый (СКИ-3), 1,4-ц«с-бутадиеновый (СКД), этилен-пропиленовый (СКЭП) и этилен-пропилен-диеновый (СКЭПТ), бутилкаучук (БК), статистические сополимеры бутадиена со стиролом (ДС-СК), бутадиен-(или изопрен-)-стирольные термоэластопласты (ДСТ или ,ИСТ), полиизобутилен, цис- или /пранс-полипентенамеры (ЦПА или ТПА), альтернантные сополимеры бутадиена с пропиленом (СКБП-А), эпоксидные каучуки (СКПО, СКЭХГ, СКЭХГ-С), 1,2-полибутадиен (СКД-СР). Полимеризация в растворе может быть осуществлена в двух вариантах: - ' .[2, С.124]

Некоторые синтетические каучуки специального назначения получают методами поликонденсации, полимеризации и сополимериза-ции, а также в результате полимераналогичных превращений.[2, С.205]

... 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. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
4. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
5. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
6. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
7. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
8. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
9. Мухутдинов А.А. Альбом технологических схем основных производств резиновой промышленности, 1980, 72 с.
10. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
11. Абызгильдин А.Ю. Графические модели основных производств промышленности синтетического каучука, 2001, 142 с.
12. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
13. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
14. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
15. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
16. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
17. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
18. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
19. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
20. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
21. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
22. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
23. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
24. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
25. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
26. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
27. Малышев А.И. Анализ резин, 1977, 233 с.
28. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
29. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
30. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
31. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
32. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
33. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
34. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
35. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
36. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
37. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
38. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
39. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
40. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
41. Сотникова Э.Н. Производство уретановых эластомеров в странах Европы и Японии, 1980, 60 с.
42. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
43. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
44. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
45. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
46. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
47. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
48. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
49. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
50. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
51. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
52. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
53. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную