На главную

Статья по теме: Температуры обработки

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

После оптимизации условий реакции вновь обратились к зависимости стабильности дисперсии от температуры, тем более, что снижение температуры обработки со 150 до 100 °С не привело к существенным изменениям в стабильности системы. На практике легче[6, С.310]

Аморфизированная целлюлоза стабильна лишь в безводных условиях. При обработке водой происходит ее частичная кристаллизация с образованием целлюлозы II, а при кипячении с водой - дополнительно целлюлозы IV. С дальнейшим увеличением температуры обработки доля модификации целлюлозы IV возрастает. При нагревании аморфизированной целлюлозы в глицерине при 270°С образуется только целлюлоза IV.[3, С.252]

Франк, Годдар, Стюарт [17] обнаружили также зернистую структуру в аморфном поликарбонате после его отжига при температуре ниже, его'температуры стеклования (Tg~ = 160°). Зернистость обнаруживается на реплике только после удаления поверхностного слоя ионным травлением. Можно было бы принять, что обнаруженная зернистость Я;вляет-ся артефактом и не связана со строением полимера. Однако, авторы показали, что в зависимости от температуры обработки зернистость может быть четко выражена и может полностью исчезнуть, причем эти изменения носят обратимый характер (рис. 3). Обратимость процесса указывает на то, что зернистость связана со структурой самого полимера. Зернистость была обнаружена в пленке поликарбоната и без ионного травления после оттенения пленки углерод—[5, С.76]

Ван Рейн и Косей [172] для полимеризации этилена на окиснохромовом катализаторе предложили ионно-координационный механизм, аналогичный механизму полимеризации на каталитической системе на основе TiCl3. Активной эти авторы считают связь Сг5+—С при октаэдрическом строении АЦ. Корреляция между содержанием ионов Cr5f в катализаторе и его активностью была обнаружена также при изучении изменения общего содержания хрома в катализаторе и варьировании условий его активации [173], по изменению интенсивности сигнала ЭПР и активности катализатора при изменении продолжительности и температуры обработки катализатора растворителем [174], по появлению сигнала ЭПР во время индукционного периода и при активации катализатора в токе воздуха [175], при изучении механизма действия окиснохромовых катализаторов различными методами [176].[2, С.160]

Жаростойкие волокна могут работать при температурах выше 1000 °С. К ним относятся стеклянные, углеродные, борные, борнит? ридные, сапфировые и некоторые другие. Широкое применение во многих отраслях народного хозяйства нашли стеклянные волокна. Большой интерес представляют углеродные - волокна, так как в зависимости от методов получения их свойства изменяются в большом диапазоне и они применяются для изготовления разнообразных технических изделий. Сырьем для получения углеродных волокон служат целлюлозные, полиакрилонитрильные, поливинилспир-товые и другие волокна, но большая часть углеродных волокон вырабатывается из полиакрилонитрильных и целлюлозных волокон. Углеродные волокна получаются в результате пиролиза исходных волокон. В зависимости от конечной температуры обработки получаемые углеродные волокна подразделяют на 3 группы: частично карбонизованные (400—500 °С); углеродные (900—1500 °С) и углеграфитовые (3000 °С).[4, С.431]

Очень важной и интересной областью применения мелами-но-формальдегидных смол является пропитка -нд:и различных тканей для придания последним несминаемое™ и уменьшения усадки. Эти смолы прочнее удерживаются на ткани и вообще дают наилучшие результаты по сравнению с мочевиноформаль-дегидными и другими смолами [188—190]. Имеется ряд обзоров по этому вопросу: Бувье [116], Смита [117] и других [118, 191 — 193]. На суть происходящего при этом процесса имеются в настоящее время два различных взгляда. Робинсон [194] и некоторые другие считают, что происходит химическое взаимодействие смолы с волокном. Другой взгляд заключается в том, что смола просто проникает внутрь волокна, где осаждается механически. Процесс проводится пропиткой ткани раствором смолы, содержащим катализатор, с дальнейшей обработкой для окончательной поликонденсации. При этом происходит обычно увеличение жесткости и прочности ткани [195]. Изменением условий обработки и применением тех или иных добавок можно изменять физико-механические свойства полученной ткани [118, 196—201]. Недостатком этого метода придания тканям безусадочности и несминаемости является постепенное удаление смолы из ткани. Пакшвер [202] указывает, что при повышении температуры обработки устойчивость аппрета Возрастает.[12, С.195]

Повышение температуры обработки приводит к изменению пластичности смеси, которое очень велико в случае пластифицированного бензолом полистирола (рис. 59) и незначительно в[7, С.103]

При исследовании влияния условий приготовления пленок и температуры обработки на набухание и кристалличность пле-[11, С.442]

Химические свойства. Захаров и Павлов [631] исследовали деструкцию полиизобутилена под воздействием азотной кислоты при 20-—70°, в результате которой значительно уменьшается вязкость растворов полиизобутилена. Повышение-температуры обработки ускоряет процесс окислительной деструкции.[10, С.201]

При подготовке поверхности этим способом листы полипропилена обрабатывали 15 сек лри 50—70 и 87° С выбранными растворителями, затем на них наносили способом окунания при обычной температуре пробные покрытия на основе хлоркаучука. После высыхания покрытий в течение 24 ч определяли величину адгезии. Из растворителей наиболее пригодны для подготовки поверхности перхлорэтилен и трихлорэтилен. Совершенно не годятся кислородсодержащие растворители (бутанол, бутилаце-тат, целлозольв). Величина адгезии возрастала с повышением температуры обработки в растворителях. После обработки при 25° С даже в течение 7 суток адгезия была плохой.[13, С.59]

Зависимость дейС1вия воды от температуры обработки волокон при их получении приведена на рис. 14.[14, С.38]

... 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. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
2. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
3. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
4. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
5. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
6. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
7. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
8. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
9. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
10. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
11. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
12. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
13. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.
14. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.

На главную