На главную

Статья по теме: Способности растворяться

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Модификация. Для повышения водостойкости, придания способности растворяться в органич. растворителях, увеличения гидрофобности и адгезии или для улучшения совместимости с др. полимерами и компонентами, входящими в состав лаков, эмалей, клеев, М.-ф. с. обычно модифицируют. Модификация м. б. осуществлена на стадии синтеза олигомеров путем частичной этерификации но метилольным группам одноатомными (бутиловым, фуриловым) или многоатомными (чаще всего этилен-, диэтилен- и триэтиленгликолями) спиртами, а также путем замены части мочевины в реакционной смеси на фенол или меламин. При этерификации сначала образуются, вероятно, неполные эфиры диметилолмочовины HOCH2NHCONHCH2OB, к-рые вступают в поликонденсацию, превращаясь в смолу, растворимую в органич. растворителях:[5, С.157]

Модификация. Для повышения водостойкости, придания способности растворяться в органич. растворителях, увеличения гидрофобности и адгезии или для улучшения совместимости с др. полимерами и компонентами, входящими в состав лаков, эмалей, клеев, М.-ф. с. обычно модифицируют. Модификация м. б. осуществлена на стадии синтеза олигомеров путем частичной этерификации по метилольным группам одноатомными (бутиловым, фуриловым) или многоатомными (чаще всего этилен-, диэтилен- и триэтиленгликолями) спиртами, а также путем замены части мочевины в реакционной смеси на фенол или меламин. При этерификации сначала образуются, вероятно, неполные эфиры диметилолмочевины HOCH2NHCONHCH2OR, к-рые вступают в поликонденсацию, превращаясь в смолу, растворимую в органич. растворителях:[8, С.155]

Модификация. Для повышения диэлектрич. свойств, придания способности растворяться в органич. растворителях, улучшения совместимости с компонентами, входящими в состав лаков и эмалей, улучшения гигие-нич. свойств и снижения стоимости М.-ф. с. обычно подвергают модификации.[5, С.85]

Модификация. Для повышения диэлектрич. свойств, придания способности растворяться в органич. растворителях, улучшения совместимости с компонентами, входящими в состав лаков и эмалей, улучшения гигие-нич. свойств и снижения стоимости М.-ф. с. обычно подвергают модификации.[8, С.83]

Важное значение для получения однородных по свойствам вулкапизатов имеет равномерность распределения серы в резиновой смеси, зависящая от скорости диффузии серы и ее способности растворяться в каучуке. Растворимость Х-формы серы обусловливает ее склонность к миграции («выцветанию») на поверхность резиновой смеси. Для предотвращения этого Х-форму заменяют в ряде случаев нерастворимой в каучуке реформой серы, представляющей собой цепочечные бирадикалы различной длины (реформу получают при быстром охлаждении расплавленной серы). При низких темп-pax ц-форма не переходит в устойчивую Х-форму; при темп-pax вулканизации такое превращение происходит очень быстро. По этой причине вулканизация серой в К- и реформе протекает практически с одинаковой скоростью; свободная сера может быть в обоих случаях экстрагирована из вулканизатов. Применение нерастворимой реформы серы способствует повышению прочности связи между деталями многослойных резиновых изделий.[6, С.271]

Важное значение для получения однородных по свойствам вулканизатов имеет равномерность распределения серы в резиновой смеси, зависящая от скорости диффузии серы и ее способности растворяться в каучуке. Растворимость Х-формы серы обусловливает ее склонность к миграции («выцветанию») на поверхность резиновой смеси. Для предотвращения этого Ji-форму заменяют в ряде случаев нерастворимой в каучуке ц-формой серы, представляющей собой цепочечные бирадикалы различной длины (н,-форму получают при быстром охлаждении расплавленной серы). При низких темп-pax и.-форма не переходит в устойчивую Х-форму; при темп-pax вулканизации такое превращение происходит очень быстро. По этой причине вулканизация серой в К- и ц-форме протекает практически с одинаковой скоростью; свободная сера может быть в обоих случаях экстрагирована из вулканизатов. Применение нерастворимой ц-формы серы способствует повышению прочности связи между деталями многослойных резиновых изделий.[7, С.268]

Водорастворимые краски и электроосаждение. Водорастворимые или водоразбавляемые лакокрасочные материалы [8] приобрели большое значение не только благодаря своим свойствам, но также из-за безопасности их применения и по экологическим соображениям. Для придания смолам способности растворяться в воде часто в их состав вводят карбоксильные, сульфоновые и суль-фометильные группы (см. также разд. 19.9).[1, С.199]

каучук после нагревания 30 мин при 130—150 °С теряют способность растворяться [113], а каждый из компонентов системы не теряет способности растворяться. Изменение вязкости системы также указывает на интенсивное взаимодействие. Так, вязкость упомянутых выше смесей (1 : 1) существенно повышается при нагревании [113]. Методом элюирования исследовали взаимодействие винилпиридинового каучука с хлорсульфополиэтиленом и поливинилхлоридом [217]. Структуры, образующиеся в растворах в результате взаимодействия полимера с наполнителем, характеризуются высокой прочностью, которая измеряется предельным статическим напряжением сдвига [219]. Увеличение этого параметра свидетельствует о возникновении прочных связей.[4, С.30]

* перечных химических связей между цепями препятствует их отделению друг от друга и переходу в раствор. Чтобы получить нерастворимый полимер, достаточно создать хотя бы одну связь между каждыми двумя цепями; например, при вулканизации каучукоз серой на 2 моль полимера требуется 1 моль серы, Это означает, что при среднем молекулярном весе каучука, равном 100000, па 200000 г каучука требуется 32 г серы или на 1 кг каучука — примерло 0,16 г серы. Если каучук способен к реакциям сшивания при взаимодействии с кислородом, то присутствие 0,08 г кислорода на I кг каучука достаточно для того, чтобы каучук перестал раство-ряться. Таким образом, ничтожные количества сшивающих добавок совершенно лишают полимеры способности растворяться в любых растворителях. Полимеры сетчатого строения не становятся рас-[2, С.324]

1 перечных химических связей между цепями препятствует их отделению друг от друга и переходу в раствор. Чтобы получить нерастворимый полимер, достаточно создать хотя бы одну связь между каждыми двумя цепями; например, при вулканизации каучуков серой на 2 моль полимера требуется 1 моль серы. Это означает, что при среднем молекулярном весе каучука, равном 100 000, на 200000 г каучука требуется 32 г серы или па 1 кг каучука —примерно 0,16 г серы. Если каучук способен к реакциям сшивания при взаимодействии с кислородом, то присутствие 0,08 г кислорода на I кг каучука достаточно для того, чтобы каучук перестал раство-ряться. Таким образом, ничтожные количества сшивающих добавок совершенно лишают полимеры способности растворяться в любых растворителях. Полимеры сетчатого строения не становятся рас-[3, С.324]

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. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
4. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
5. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную