На главную

Статья по теме: Существенные преимущества

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

ПГХ имеет существенные преимущества по сравнению с химическим и спектрофотометрическим методами: маленькая навеска (около 1 мг), возможность анализа образца без предварительной экстракции, малая продолжительность анализа (с программированием весь анализ можно сократить до 20 мин), большая чувствительность и точность [2% (абс.) и менее]. Однако ПГХ имеет и ряд ограничений. ПГХ не позволяет в настоящее время различить натуральный и синтетический полиизопреновые каучуки (в смеси их друг с другом), бутадиенстирольный каучук, полученный полимеризацией в эмульсии или растворе (метод дает информацию о соотношении мономеров), бутадиеновые каучуки различной микроструктуры (кроме однозначного ответа на преимущественное содержание винильной группы), хлоропреновые каучуки различной природы, этиленпропиленовые каучуки с различным соотношением мономеров, а также сополимеры родственных терпо-лимеров, бутилкаучук и родственные хлорированные и бромиро-ванные полимеры. Не определяются также метилвинилпиридино-вые, карбоксилатные каучуки. Поэтому резины на основе нескольких полимеров целесообразно анализировать, сочетая ПГХ с методами химическим и ИК-спектроскопическим [10].[5, С.29]

По данным фирмы FATA (Италия), подача гранул с помощью ПТК имеет существенные преимущества по сравнению с другими видами транспортных систем, в частности пневматической. Так, при работе ПТК шум возникает только в момент загрузки гранул в контейнер, а поскольку высота падения гранул невелика, то шум незначителен по сравнению с шумом, вызываемым пневматической транспортной системой.[4, С.96]

Нити из лавсана, применяемые в качестве шовного материала, имеют существенные преимущества перед нитями из натурального шелка. Лавсановая нить прочна, гладка, эластична, легко стерилизуется, негигроскопична, устойчива к гниению. Для придания этим нитям антимикробных свойств их комбинируют с нитями из летилана. Известны хирургич. шовные .материалы из капроновых, полипропиленовых фтордоно-вых, льняных и др. нитей.[10, С.78]

Нити из лавсана, применяемые в качестве шовного материала, имеют существенные преимущества перед нитями из натурального шелка. Лавсановая нить прочна, гладка, эластична, легко стерилизуется, негигроскопична, устойчива к гниению. Для придания этим нитям антимикробных свойств их комбинируют с нитями из летилана. Известны хирургич. шовные материалы из капроновых, полипропиленовых фторлоно-вых, льняных и др. нитей.[14, С.76]

Таким образом, статистический подход к выбору основных параметров процесса имеет существенные преимущества и перспективность по сравнению с пассивным экспериментом при сопоставлении активности различных каталитических систем. Этим еще раз подтверждается два необходимых при работе условия: высокое значение мольного отношения А1/Ме и высокая концентрация этилена в реакционном объеме. Анализ литературных и экспериментальных данных показывает, что эти условия важны не только для гомогенных, но также и для гетерогенных катализаторов на носителях.[2, С.179]

Из указанных особенностей радиационной полимеризации следует, что, несмотря на ее существенные преимущества, в некоторых случаях (например, для блочной полимеризации органических стекол) трудно ожидать ее широкого применения. Основная трудность здесь — в необходимости длительного облучения полимеризующейся системы непосредственно в формах. Усиление гель-эффекта вызывает дополнительные трудности из-за интенсивного выделения тепла и возможного разогрева массы.[15, С.221]

Использование И. в. вместо гранулированных ионообменных смол создаст во многих случаях существенные преимущества. Благодаря высокоразвитой активной поверхности И. в. скорость ионного обмена (как сорбции, так и десорбции) на них значительно выше (в 20— 30 раз). Повышенная гидрофильность волокон, полученных на основе гидрофильных полимеров (целлюлоза или поливиниловый спирт), обусловливает большую степень набухания И. в. и, следовательно, высокие скорости диффузионных процессов. Использование И. в. в виде тканей дает возможность рационализировать аппаратурное оформление процесса ионного обмена (при-менецие бесконечной ленты, фильтрпрсссов с зарядкой ионообменной ткани). Ионообменные ткани могут применяться также в качестве мембран ионообменных. Возможно использование И. в. для хроматографич. разделения белков, для очистки нск-рых гормонов и др. Особое значение имеет использование И. в. для очистки сточных вод от ртути, фенола, никеля и др., для улавливания ценных металлов и иода из разб. водных р-ров, для разделения смесей ионов металлов. Так, И. в. из полимеров, содержащих фосфорнокислые группы, м. б. использованы для разделения смеси катионов Fe3+, Cu3 + , Ni'2 + , для улавливания ионов С14 + , UOa"1", U4 + , Th4 + н др., разделения двухкомпонентных смесей катионов Bi3+ и РЬ4 + , Си2 + и Cd2 + и др. И. в. могут использоваться как исходные продукты для синтеза других типов волокон со специальными свойствами, папр. антимикробных волокон.[11, С.435]

Использование И. в. вместо гранулированных ионообменных смол создает во многих случаях существенные преимущества. Благодаря высокоразвитой активной поверхности И. в. скорость ионного обмена (как сорбции, так и десорбции) на них значительно выше (в 20— 30 раз). Повышенная гидрофильность волокон, полученных на основе гидрофильных полимеров (целлюлоза или поливиниловый спирт), обусловливает большую степень набухания И. в. и, следовательно, высокие скорости диффузионных процессов. Использование И. в. в виде тканей дает возможность рационализировать аппаратурное оформление процесса ионного обмена (применение бесконечной ленты, фильтрпрессов с зарядкой ионообменной ткани). Ионообменные ткани могут применяться также в качестве мембран ионообменных. Возможно использование И. в. для хроматографич. разделения белков, для очистки нек-рых гормонов и др. Особое значение имеет использование И. в. для очистки сточных вод от ртути, фенола, никеля и др., для улавливания ценных металлов и иода из разб. водных р-ров, для разделения смесей ионов металлов. Так, И. в. из полимеров, содержащих фосфорнокислые группы, м. б. использованы для разделения смеси катионов Fe3+, Cu2 + , Ni2 + , для улавливания ионов С14 + , UO| + , U4+, Th4+ и др., разделения двухкомпонентных смесей катионов Bi3 + и РЬ4+, Сц2+ и Cd2+ и др. И. в. могут использоваться как исходные продукты для синтеза других типов волокон со специальными свойствами, напр, антимикробных волокон.[13, С.432]

Фторопласт-40, хотя и уступает в некоторых отношениях фторопласту-4, в тоже время имеет весьма существенные преимущества: высокие механическую-прочность, радиационную стойкость, отсутствие практически хладотекучести, способность перерабатываться в изделия всеми методами, применяемыми для термопластов.[6, С.158]

В присутствии стабилизатора при низких температурах полимеризации метил-к-хлоракрилата удается получить неокрашенное органическое стекло, имеющее существенные преимущества перед 11 олиметил метакрилатом.[1, С.346]

В целом метод получения IV-изопр опил-М'-фен и л-я-фенил ен диамина восстановительным алкилированием п-нитро-, га-нитрозо-или л-аминодифепиламина имеет существенные преимущества: применяется доступное сырье; продукт получается с высоким выходом и хорошего качества. В то же время метод не лишен недостатков: процесс необходимо проводить под давлением; используется большой избыток алкилирующего агента (ацетон) по отношению к амину, причем значительная часть ацетона гидрируется в спирт и не может быть использована в последующих синтезах; применяются дорогостоящие катализаторы; велика длительность процесса (от 14 до 24 ч). Поэтому разработка методов синтеза этого соединения по реакциям 3 и 4 [70, 7й] (см. стр. 117) представляет несомненный интерес.[3, С.119]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
3. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
4. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
5. Малышев А.И. Анализ резин, 1977, 233 с.
6. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
7. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
8. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
9. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
10. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
12. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
15. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.

На главную