На главную

Статья по теме: Суммарного количества

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Слово теплота следует использовать лишь для характеристики способа передачи энергии и, когда перенос энергии завершается, для обозначения суммарного количества перенесенной при этом энергии.[8, С.187]

Для предотвращения коксообразования в реакторе в линию сырья до перегревателя подается этилмеркаптан из расчета 0,0005 — 0,0012 % (масс.) от суммарного количества пара и бутеновой фракции, подаваемых на дегидрирование. Из перегревателя бутены поступают в пароперегревательную печь 8, в ней бутеновая фракция нагревается до 450—500 °С. Во избежание термического разложения бутенов перегревать их свьпие 500 °С не рекомендуется. Водяной пар в печи перегревается до 700 — 750 °С. При вводе в реактор 9 происходит смешение бутенов с водяным паром. Водяной пар понижает парциальное давление углеводородов, является теплоносителем и подавляет отложение кокса на катализаторе.[2, С.18]

Двухзонный способ подачи катализатора позволяет варьировать два параметра: суммарное его количество (или брутто-выход полимера ДМ) и распределение катализатора по двум зонам. Уменьшение суммарного количества катализатора и соответственно ДМ (х) всегда приводит к повышению средних ММ и сужению ММР, при этом уменьшается как выход полимера, так и производительность реактора.[9, С.169]

Химическая модификация ингредиентов с достижением внутримолекулярного синергизма позволяет получать соединения полифункционального действия в резиновых смесях и резинах. В рецепте резиновых смесей они заменяют несколько порошкообразных компонентов одним соединением полифункционального действия, количество которого значительно меньше суммарного количества заменяемых ингредиентов. В результате уменьшаются выделение пыли на подготовительном производстве и концентрация вторичных аминных групп в резиновых смесях за счет исключения из рецепта порошкообразных аминсодержащих ингредиентов, приводящих к образованию канцерогенных нитрозоаминов.[7, С.38]

В Советском Союзе выпускается полиэфирная нить с повышенными адгезионными свойствами под маркой лавсан-А. Способ [115, 116] заключается в обработке нитей при формовании препарацией, в состав которой входят блокированные диизоцианагы, эпоксидная смола, замасливающие, антистатические и поверхностно-активные вещества. Требуемый уровень адгезии обеспечивается при нанесении на поверхность волокна около 0,03/6 суммарного количества блокдиизоцианата и эпоксидной смолы. Адгезионные свойства нитей лавсан-А проявляются после термообработки. По прочности связи с резиной после пропитки латексно-резорциноформальдегидным составом нити лавсан-А линейной плотности 111 гекс находятся на уровне полиамидного корда и незначительно уступают вискозному корду, что видно Из приведенных ниже данных:[3, С.239]

Молекулярный вес полимера вычисляют по формуле, которая получается из уравнения (31) при подстановке в него вместо р суммарного количества вещества в растворе Sp:[10, С.45]

Конике [14] этот же метод применил для определения гидроксильных групп полиэтилентерефталата. Титрование первичных карбоксильных групп и суммарного количества их проводилось по Полю [13].[11, С.276]

Обычно прочность, твердость и модуль упругости при растяжении сополимеров достигают максимальных значений при содержании модифицирующих к-т~0,15— 0,50 моль на 1 моль суммарного количества кислотных реагентов. Жесткость сополимеров увеличивается с повышением концентрации двойных связей в исходных ПМ и ПФ, а при постоянство последней — с повышением содержания в них ароматич. циклэв.[12, С.358]

Обычно прочность, твердость и модуль упругости при растяжении сополимеров достигают максимальных значений при содержании модифицирующих к-т~ 0,15— 0,50 моль на 1 моль суммарного количества кислотных реагентов. Жесткость сополимеров увеличивается с повышением концентрации двойных связей в исходных ПМ и ПФ, а при постоянстве последней — с повышением содержания в них ароматич. циклов.[13, С.356]

Точно таким же образом, т. е. обработкой 0,01 N раствором серной кислоты и обратным титрованием непрореагировавшей кислоты, определяют расход кислоты на нейтрализацию аминогрупп. Молекулярный вес вычисляют на основании суммарного количества аминных и карбоксильных групп по формуле[11, С.262]

Отношение Fw/Fn, где Fn и Fw — Среднечисленная _и средне-массовая функциональность, аналогично отношению Mw/Mn, характеризует дисперсию по функциональности, т. е. набор молекул, имеющих различное число функциональных групп в полимерной цепи. Естественно, что .полимер, содержащий только один тип молекул, например только бифункциональных, будет иметь отношение Fw/Fn=l. Среднечисленная функциональность определяется путем. деления суммарного количества функциональных групп в полимере на его среднечисленную молекулярную массу.[1, С.434]

... 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. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
4. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
5. Абызгильдин А.Ю. Графические модели основных производств промышленности синтетического каучука, 2001, 142 с.
6. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
7. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
8. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
9. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
10. Шатенштейн А.И. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров, 1964, 188 с.
11. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную