На главную

Статья по теме: Технологии получения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В технологии получения «искусственных» углерода и графита фенольные смолы используют для пропитки прессованных изделий с целью повышения их плотности, т. е. придания им газонепроницаемости [3] и прочности, и, кроме того, в качестве исходных материалов при получении стекло- и пеноуглерода.[5, С.262]

Еще при разработке технологии получения первых товарных латексов возникли проблемы, не потерявшие актуальности и сегодня,— это вопросы повышения устойчивости латексов, их концентрации, полноты удаления непрореагировавших мономеров.[1, С.586]

В связи с разработкой технологии получения синтетических латексов из растворов отгонкой растворителя и мономера заслуживают внимания исследования по прививке в эмульсии; это дает возможность удалить до модификации непрореагировавший мономер и применять окислительно-восстановительные системы. Прививка метакриловой кислоты в латексе сополимера бутадиена и стирола [46] наряду с улучшением свойств каучука повышает стабильность латекса. Ясно также, что прививка кислот к полиизопрену в растворе сделает полимер поверхностно-активным и облегчит создание эмульсий и латексов.[1, С.238]

Имеется несколько вариантов технологии получения акрилонитрила реакцией окислительного аммонолиза пропилена. Широкое применение получили реакторы с кипящим слоем катализатора, в которых можно обеспечить изотермичность процесса и наиболее рациональный отвод теплоты.[4, С.234]

Применение ТДИ вместо НДИ приводит к резким изменениям свойств и технологии получения. Это происходит отчасти из-за активности изоцианатной группы в положении 2, а также из-за менее объемной структуры. Эти недостатки устраняются, если вместо 1,4-бутандиола использовать в качестве удлинителя цепи ароматический диамин — в результате получается материал, сходный по свойствам с вулколланом. Эта система сложный полиэфир — ТДИ— ароматический диамин является основой полиуретанов марки форм-рез, где в качестве удлинителя цепи обычно применяется мока.[12, С.59]

В связи с этим все более возрастает число специалистов, занятых в области технологии получения полимерных материалов. Поэтому возникает острая потребность в технической литературе, в которой было бы приведено описание технологических процессов производства важнейших промышленных полимеров и пластических масс на их основе. Настоящий альбом и является таким пособием. В нем собраны наиболее характерные схемы технологических процессов получения высокомолекулярных соединений.[3, С.4]

Взаимосвязь структуры и свойств эластомеров можно проиллюстрировать на примере разработки так называемой Insite-технологии получения эластомеров. Возможности конструирования макромолекул, открывающиеся с использованием новых катализаторов и технологических процессов, позволяют исследователю выбрать[13, С.18]

Книга написана коллективом авторов (в основном сотрудников ОНПО „Пластполимер"), связанных многолетней совместной работой в области технологии получения, исследования и переработки полиэтилена высокого давления. Авторами отдельных глав являются научные сотрудники, наиболее компетентные в соответствующих вопросах, что позволяет надеяться на надлежащую полноту и необходимый научный уровень изложения. Введение и гл. 1 написаны Ю. Н. Кондратьевым и[7, С.3]

В 1879 г. Кари разработал способ получения М-фегшл-р-нафгиламииа ара-мннировынкем Р-нафто.ча анилином нлн его гидрохлиридои под давлением при 200—210 "С без катализатора. Этот метод был положен в основу первой про-! мыт лейкой технологии получения М-феннл-р-иафтиламнна, которая знключац лась в следующем. |[6, С.36]

В Германии изготавливались эластомерные полиуретаны, которые использовались во время второй мировой войны, хотя они и значительно уступали по качеству современным материалам этого класса. К 1952 г. уже сложились основные принципы технологии получения литьевого полимера марки вулколлан. Эти эластомеры получали реакцией между диизоиианатом, высокомолекулярным полиэфиром и низкомолекулярным гликолем. Обычно использовали 1, 5-нафтилен-диизоцианат (ИДИ) и полиэтиленадипннат. В качестве агентов роста цепи применяли воду, гликоли и диамины.[12, С.10]

Если классифицировать изделия из ячеистых полиуретанов по этому принципу, то к первой группе относятся самые разные изделия, начиная от ременных приводов в аппаратах для подсчета чеков до изделий, используемых в хирургии (протезы). Ассортимент изделий непрерывно расширяется, по мере того как все новые фирмы проявляют интерес к технологии получения ячеистых полиуретанов. Вряд ли можно найти другой материал, кроме ячеистого полиуретана, который удовлетворял бы всем этим требованиям и одновременно имел приемлемый срок службы.[12, С.257]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
4. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
5. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
6. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
7. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
8. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
9. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
10. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
11. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
12. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
13. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
14. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
15. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
16. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
17. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
18. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
19. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
20. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
21. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
22. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
23. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
24. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
25. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
26. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
27. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
28. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
29. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
30. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
31. Сотникова Э.Н. Производство уретановых эластомеров в странах Европы и Японии, 1980, 60 с.
32. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
33. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
34. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
35. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
36. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
37. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
38. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
39. Привалко В.П. Справочник по физической химии полимеров том 2, 1984, 330 с.
40. Семенович Г.М. справочник по физической химии полимеров том 3, 1985, 592 с.
41. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
42. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
43. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
44. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
45. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
46. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 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. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
52. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
53. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
54. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
55. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
56. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
57. Почепцов В.С. Химия и технология поликонденсационных полимеров, 1977, 140 с.
58. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную