На главную

Статья по теме: Существенных преимуществ

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Одним из существенных преимуществ резин из БНК по сравнению с резинами из других каучуков (БСК, НК, СКИ-3) является их более высокое сопротивление тепловому старению, что, видимо, объясняется образованием при термоокислительном старении промежуточных продуктов, представляющих собой ингибиторы окисления [5].[1, С.363]

Одним из существенных преимуществ резин из СКН, по сравнению с резинами из других каучуков (БСК, НК, СКИ-3), является их более высокое сопротивление тепловому старению. Резины из СКН[2, С.16]

Таким образом, фенольные и фурановые смолы имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с неорганическими связующими [6—8]. Вместе с тем органические связующие должны удовлетворять и требованиям безопасности работы с ними с учетом защиты окружающей среды. Среди других факторов, обусловливающих выбор типа связующего для материала форм, отметим следующие [6,7"]: тип и марка отливаемого металла; число форм и норма выработки; объем отливки; требуемая размерная точность отливки; наличие квалифицированного персонала; объем капитальных затрат; сорт используемого песка.[3, С.211]

Осуществление процесса окислительного дегидрирования с использованием катализатора в качестве переносчика кислорода имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с процессом в обычном его оформлении — с подачей всего необходимого количества кислорода в реактор. Процесс становится взрывобезопас-ным, продукты реакции не разбавляются инертным газом (азотом), резко снижается выход кислородсодержащих продуктов. Все это упрощает технологическое оформление процесса.[1, С.686]

Еще один интерференционно-дифракционный метод — электронография — «стол, исследования структуры, основанный на дифракции электронов, Этот метод, в основном аналогичный рентгеноструктурному анализу, имеет ряд существенных преимуществ:[4, С.89]

Современные линии непрерывного действия со сдвоенным металлическим транспортером включают устройства для одновременного покрытия пенопласта жесткой или мягкой облицовкой [28]. Такой процесс производства пенопласта является не только более экономичным: важно и то, что получаемый по этой технологии материал обладает рядом существенных преимуществ — панели отличаются незначительным градиентом плотности и обладают более стойкой к абразивному износу поверхностью.[3, С.177]

Новый процесс имеет ряд существенных преимуществ: 1) исключается ис-[5, С.335]

Новый процесс имеет ряд существенных преимуществ: 1) исключается использование сильнотоксичного и летучего СН3С1; 2) температура полимеризации на 20-40° выше; 3) продолжительность работы реактора до промывки увеличивается в 8-12 раз в первую очередь за счет уменьшения налипания полимера на стенках реактора; 4) облегчается удаление остатков катализатора из готового продукта; 5) в связи с тем, что скорость процесса заметно ниже скорости реакции получения бутилкаучука в присутствии А1С13 в СН3С1, достаточно эффективным становится внешний теплосъем; 6) процесс легко управляем; 7) четко регулируется молекулярная масса образующегося полимера за счет изменения температуры в зоне реакции (Мп от 500 до 100 000); 8) перевод системы полимеризации с получением другой марки производится без остановки цеха и качественных показателей сырья; 9) возможность использования некондиционного сырья вследствие специфичности и повышенной селективности используемой каталитической системы; 10) возможность использования отработанных газов в производственном цикле; 11) некоррозионность реакционной среды; 12) оздоровление условий труда.[8, С.335]

Перегретый водяной пар имеет ряд существенных преимуществ ПеРед другими теплоносителями, используемыми в качестве агентов Конвективной сушки [89]: возможность использования вторичного Пара и сохранение основного пара в контуре рециркуляции (в связи с э*им высокий энергетический к.п.д. процесса); уменьшение требуемо-г° количества пара в контуре циркуляции (так как удельная теплоемкость пара в два раза выше теплоемкости воздуха); более высокая ^нтенсивность сушки за счет интенсификации фазового испарения Испарение влаги происходит в режиме кипения); отсутствие кислоро-аа в сушильной среде, что позволяет значительно повысить температу-.[9, С.109]

Механохимический метод синтеза сополимеров обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с химическими методами, Основным достоинством механосинтеза является возможность получения сополимеров на простейшем стандартном оборудовании: вальцах, резиносмесителях, пластикаторах, экструдерах ,и т. д. При этом отпадает необходимость в применении инициаторов, ингибиторов, растворителей и других компонентов. Любая отрасль[12, С.238]

Сокращение шага обратной выточки с разрывами с s = = ID—0,5D не дает существенных преимуществ. Однонаправленная выточка с разрывами (по сравнению с обычным червяком) почти не улучшает качества диспергирования. Разрывов должно быть как можно больше. В рассмотренном случае оптимальным оказалось расположение сегментов нарезки шириной 3 мм через 3 мм друг от друга; 3 мм разрыва на 5 мм ширины сегмента было явно недостаточно. Ширина разрывов между сегментами, тем не менее, не может быть как угодно мала («частая гребенка»), так как в этом случае сопротивление в перемешивающем элементе будет особенно большим и материал почти не будет протекать в разрывы. При расчете расстояния между сегментами b следует ориентироваться на отношение b/h = 1 (h — глубина выточки зоны дозирования — «глубина выточки» перемешивающего элемента); ширину разрывов надо выбирать такой, чтобы рассмотренное выше «вращательное движение» без необходимости в них не осложнялось. Перемешивающие элементы, кроме того, ускоряют процесс плавления, с их помощью разрушается клин гранулята, и разрывы поэтому должны быть настолько широкими, чтобы отдельные зерна и группы зерен не «заклинивались» в них и не блокировали перемешивающий элемент. При большой частоте вращения и массе[14, С.211]

... 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. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
3. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
4. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
5. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
6. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
7. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
8. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
9. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
10. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
11. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
12. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
13. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
14. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
15. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
16. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
17. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
19. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
20. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
21. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную