На главную

Статья по теме: Температура застывания

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Основными особенностями олигоорганосилоксанов являются малое изменение вязкости с температурой, низкая температура застывания (ниже минус 60—минус 70 °С), повышенная термостойкость, химическая инертность (к различным металлам и сплавам, многим органическим полимерам, пластическим массам и эластомерам даже при нагревайии до 150 °С в течение нескольких недель), коррозионно-стойкбсть, высокие диэлектрические показатели. Эти жидкости выдерживают длительное нагревание до 150—200 °С в присутствии кислорода воздуха и до 300 °С и выше в отсутствие кислорода воздуха, а добавление ингибиторов окисления позволяет достигнуть такой же стабильности и в присутствии кислорода воздуха.[6, С.352]

Стеариновая кислота — предельная жирная кислота состава С17Н35СООН. Техническая стеариновая кислота (технический стеарин, ГОСТ 6484—53) содержит всегда примесь других жирных кислот — олеиновой и пальмитиновой. В резиновой промышленности применяют дистиллированный стеарин первого или второго сорта, который выпускается в виде плиток, кусков или чешуек. Температура застывания стеарина 49— 56 °С, цвет белый или с легким желтоватым оттенком. В нем не должно быть нейтрального жира, свободных минеральных кислот и механических примесей. Стеариновая кислота применяется обычно в смесях с натуральным каучуком.[2, С.185]

Температура застывания низкомолекулярных полиизобутиленов колеблется в пределах —68 -=----80 °С. Низкомолекулярные[1, С.337]

Теплоносители. Высокая теплостойкость и низкая температура застывания кремнийорганических жидкостей определяют возможность их применения в качестве теплоносителей в интервале от —70 до +360 °С. Такие жидкости применяются для нагрева сушильных термостатов, печей и другого оборудования. Применяемые для этих[6, С.361]

Олигометилсилоксаны представляют собой бесцветные или слабожелтые жидкости, не имеющие запаха. Плотность их колеблется от 0,90 до 0,$8г/см3 при 20 °С; температура застывания ниже —60 °С. Все они растворимы в бензоле, толуоле, спиртах и хлорированных углеводородах, а жидкости с вязкостью до 10 ест растворимы также в ацетоне и диоксане. Олигометилсилоксаны инертны и нетоксичны.[6, С.149]

Дистилляцию п-гидроксидифениламина проводят в дистилляторе II, куда при работающей мешалке принимают реакционную массу из аппарата 4 и суспензию соды в анилине для нейтрализации хлорида аммония. Дистиллятор // герметизируют, создают там разрежение и при работающей мешалке начинают фракционную разгонку. В процессе отгонки товарной фракции температура застывания готового продукта начинает подниматься выше 62 °С и затем постепенно понижается. При удовлетворительном анализе гс-гидроксидифепиламин при ПО ~120°С из приемника 10 направляют на розлив.[3, С.53]

Свойства олигоорганосилоксанов, так же как и свойства полиор-ганосилоксанов (линейных и разветвленных), во многом зависят от типа и структуры органических радикалов. Так, термоокислительная стабильность олигоорганосилоксанов при наличии алифатического радикала уменьшается с увеличением числа атомов С в радикале, но возрастает при наличии арильных радикалов у атома Si. Например, стойкость к термоокислительной деструкции для оли-гометилсилоксанов больше, чем для олигоэтилсилоксанов, а для олигометилфенилсилоксанов — выше, чем для олигометил- и олигоэтилсилоксанов. Однако при наличии арильных радикалов у атома Si значительно увеличивается зависимость вязкости олигомеров от температуры и повышается их температура застывания.[6, С.146]

Температура застывания, °С -51 -40 -50[4, С.46]

Для высших гомологов о-фталдтов с изомерным строением алкильного радикала эфира температура застывания ниже, чем для эфиров с нормальным строением алкильного радикала. Это обусловливается большей симметрией молекул с нормальным строени-[7, С.85]

Все указанные выше олигомеры •— нетоксичные жидкости, кипящие выше 200—300 °С при 1-—3 мм рт. ст. Вязкость их составляет от 40 до 300 ест, а температура застывания гораздо ниже, чем у оли-гометилсилоксанов, и колеблется от —90 до •—125 °С.[6, С.155]

К группе полибутадиенов с концевыми гидроксильными и карбоксильными группами относятся также Ж. к. марки ниссо-РВ. Молекулярная масса этих Ж. к. 1000—3000, плоти. 880 — 900 кг/м3 (0,88—0,90 г/с-и3), температура застывания изменяется в пределах 3—26 °С. Ж. к. ниссо-РВ характеризуются высоким содержанием в их макромолекулах звеньев бутадиена, присоединенных в положении 1,2.[12, С.390]

... 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. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
3. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
4. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
5. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
6. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
7. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
8. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
9. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
10. Сотникова Э.Н. Производство уретановых эластомеров в странах Европы и Японии, 1980, 60 с.
11. Золотарева К.А. Вспомогательные вещества для полимерных материалов, 1966, 177 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
13. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
14. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
16. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.

На главную