На главную

Статья по теме: Температуру разложения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Таблица 9.2 Влияние строения полимера на его температуру разложения Т, °С[7, С.239]

Мри выборе газообразователей следует учитывать температуру разложения, скорость газообразования в период вулканизации и создаваемое при этом давление. Давление газов во внутренней полости должно обеспечивать прессование изделий и не разрушать их в начальной стадии вулканизации. Мри вулканизации мячей в качестве газообра зова гелей используют водные растворы нитрита натрия и хлорида аммония, резиновых игрушек, баллонов — воду. Вздувателем при вулканизации в автоклавах служит карбонит аммония.[2, С.293]

Обычные стабилизаторы поливинилхлорида существенно повышают температуру разложения хлорированного полипропилена (до 171 — 188°С) [68].[3, С.135]

Полипропилен имеет более высокую температуру плавления, чем полиэтилен, и соответственно более высокую температуру разложения. Чистый изотактиче-ский полипропилен плавится при 176"С. Максимальная температура эксплуатации полипропилена 120—140 °С. Все изделия из полипропилена выдерживают кипячение и могут подвергаться стерилизации паром без какого-либо изменения их формы или механических свойств.[15, С.33]

Дисперсные красители, применяемые в гермозоль-процессе, имеют давление пара не выше 0,53 Па (0,004 мм рт. ст.) при 200 °С и начальную температуру разложения, определяемую термогравиметрическим методом, не ниже 215 °С [35—37].[4, С.232]

По данным таблицы строят график зависимости выхода характеристического продукта от температуры пиролиза, по которому определяют оптимальную температуру разложения для каждого образца. Анализ результатов дает возможность оценить термостабильность полимеров.[1, С.252]

Циклополибутадиеновые композиции более термостабильны, чем циклополиизопреновые: пленка фоторельефа выдерживает термообработку при 250 °С. Термогравиметрическим анализом было показано, что циклизованный полибутадиен разлагается при температурах, на 80 °С превышающих температуру разложения циклополиизопрена [43].[10, С.147]

Сравнительно низкие значения скорости вулканизации и показателей физико-механических свойств резин с соединением I обусловлены тем, что, по данным ДТА, это соединение начинает разлагаться уже при 120°С, и продукты разложения дезактивируются в присутствии ДБТД. Остальные соединения имеют температуру разложения выше 180°С.[11, С.239]

ТГА является широко распространенным стандартным ме дом анализа полимеров [7]. Прибор для ТГА (дериватограф) являете, термоаналитическим устройством, которое позволяет измерять изм< нение массы (ТГА) и скорость этого изменения (ДТГА) для одно образца, т.е. фиксировать интегральную и дифференциальную кривы потери его массы (рис. 15.1). Регистрируя во времени температуру ц потерю массы образца, определяют температуру разложения и делают заключение о содержании веществ (например, мягчителя, наполните^ ля, полимера).[7, С.394]

В присутствии 50 мае. ч. полимера СФ-121 на 1 мае. ч. порофора на кривых ДТА фиксируется возрастание температуры разложения у ЧХЗ-57. На термограмм* появляется незначительный пик при 125°С и резкий интенсивный при 170°С. Заметно возрастание температуры разложения до 188°С у порофора ЧХЗ-21Р. Температура разложения ЧХЗ-57 в присутствии полимера СФ-010 практически не отличается от его температуры разложения в чистом виде. Пик термограммы в указанном случае отчетливо фиксируется при 115°С. На температуру разложения порофора ЧХЗ-21Р такое же влияние, как и полимер СФ-121, оказывает полимер СФ-010. Пик термограммы четко зафиксирован при 187°С. Происходит увеличение температуры разложения порофора ЧХЗ-23 в присутствии полимеров СФ-010 и СФ-121 соответственно до 190 и 200°С.[8, С.37]

Определение оптимальных условий сушки требует изучения ряда факторов. Прежде всего это чувствительность полимера к тепловой обработке, так как у ряда полимеров может протекать как деструкция, ведущая к снижению ММ, так и структурирование [15], дающее трехмерные структуры и ведущее тем самым к ухудшению растворимости полимера. Несмотря на то, что температуру и время сушки находят эмпирически, для их определения можно с успехом использовать ТГА и ДТА. При ТГА фиксируется убыль массы в зависимости от температуры. Это дает возможность определить наличие остатков растворителя, а также температуру разложения полимера, при которой выделяются летучие компоненты. ДТА позволяет найти Тс и Тпл полимера, а также оценить тепловые эффекты реакций, протекающих в полимере. Оба метода дают значения минимальной и максимальной температуры сушки и позволяют установить время, требуемое для удаления растворителя из полимерной пленки. Для оптимизаци сушки необходимо знать также качество получаемого в итоге рельефа и его стойкость к травлению [16].[10, С.22]

... 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. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
2. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
3. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
4. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
5. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
6. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
7. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
8. Адрианов Р.А. Пенопласты на основе фенолформальдегидных полимеров, 1987, 81 с.
9. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
10. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
11. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
12. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
13. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
14. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
15. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
16. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
17. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
18. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
19. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.

На главную