На главную

Статья по теме: Термической стойкостью

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Наиболее высокой термической стойкостью отличаются сетчатые полимеры с высокой плотностью сетки, содержащие большое число ароматических звеньев, в частности сетчатые поли-метилснфенолы. Гетероцепные и особенно элсментоорганические полимеры с высокой степенью поляризации ковалентных связей ' вдоль основной цепи более устойчивы к термодеструкции, чем< карбоцепкые. Среди гетероцепных полимеров особенно устойчивы к термодеструкции полиимиды, полибеизимидазолы, поли-циклогидразины, полиоксифенилен. Следует отметить, что поли-конденсационкыс полимеры более термостойки, чем полимсри-зациониые.[6, С.205]

Пентапласт обладает хорошими механическими и диэлектрическими свойствами, высокой химической и термической стойкостью. Отличается высокой водостойкостью и химической стойкостью при температурах 100 °С и выше, стойкостью к гидролизу в слабокислых и щелочных средах. По сравнению с большинством термопластичных полимеров пентапласт имеет достаточно высокую прочность при повышенных температурах вплоть до 120°С.[1, С.51]

Многие полимеры и сополимеры, содержащие фосфор, представляют собой огнестойкие материалы с повышенной термической стойкостью. Их применяют в качестве термостойких пластификаторов, огнестойких защитных покрытий, обладающих хорошей адгезией к металлу, стеклу, коже, а также используют в качестве пропитывающих составов, придающих огнестойкость пропитываемым материалам.[2, С.471]

Полипропилен удачно сочетает низкий удельный вес с высокой удельной ударной вязкостью, прочностью, твердостью и термической стойкостью, а также отличается хорошей форплуемостью в расплавленном состоянии, чем и обусловливается все возрастающий интерес к этому новому виду полимерных материалов. Полипропилен является ценным материалом для изготовления эластичной и высокопрочной электроизоляцин, защитных пленок, труб, шлангов, шестерен, деталей приборов. Из полипропилена изотактической структуры получены высокопрочные волокна, ие уступающие по прочности найлоновому волокну.[2, С.217]

Ароматические амины реагируют с полиэпоксидами с заметной скоростью только при повышенной температуре и образуют полимеры пространственной структуры, отличающиеся более высокой термической стойкостью и механической прочностью.[2, С.413]

Полимеризацию этих соединений инициируют перекиси. В результате полимеризации образуются стеклообразные, твердые. хрупкие полимеры. Полиаллилфосфаты ценны огнестойкостью, полиаллилсиланолы -более высокой термической стойкостью по сравнению с полиаллиловь!ми зфирами карболовых кислот.[2, С.314]

Величина энергии связи углерод—фтор больше энергии связи углерода с водородом, причем в присутствии атомов фтора повышается прочность соседних с ними связей между углеродными атомами. Вследствие этого полимеры фторпроизводных этилена обладают наиболее высокой химической и термической стойкостью по сравнению с другими органическими полимерами, в том числе и по сравнению с полиэтиленом. Особенность связи углерод— фтор ярко выражена в свойствах политетрафторэтилена, который отличается наибольшей химической инертностью и термоустойчивостью.[2, С.253]

В настоящее время разработаны методы синтеза полимерных кремнийорганических, титанорганических, алюминийорганических, борорганических, свинцовоорганических, сурьмяноорганиче-ских, оловоорганических и других элементоорганических соединений. В этих методах в большинстве случаев используются процессы поликонденсации или ступенчатой полимеризации*. Процессы полимеризации и поликонденсации большинства мономерных элементоорганических соединений еще мало изучены, недостаточно исследованы также свойства образующихся полимеров. Наиболее подробно разработаны синтезы кремнийорганических соединений и условия их превращения в полимеры. Кремний-органические полимеры обладают рядом ценных свойств: высокой термической стойкостью, хорошими диэлектрическими показателями, морозоустойчивостью и др., и потому находят применение в качестве термо- и морозостойких масел, каучуков, пластических масс, цементирующих и гидрофобизирующих составов**.[2, С.472]

Сополимеры имеют молочно-белый цвет и обладают повышенной термической стойкостью.[2, С.524]

Полициклические полимеры, полученные из полиакрилонитрила, обладают высокой термической стойкостью.[4, С.250]

Описанные ниже методы поли конденсации применимы обычно к системам, в которых мономеры и полимер обладают термической стойкостью при температурах выше их температуры плавления и гликоль обладает достаточной летучестью для того, чтобы избыток его можно было полностью удалить в вакууме.[5, С.142]

... 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. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
4. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
5. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
6. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
7. Мухутдинов А.А. Альбом технологических схем основных производств резиновой промышленности, 1980, 72 с.
8. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
9. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
10. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
11. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
12. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
13. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
14. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
15. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
16. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
17. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
18. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
19. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
20. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
21. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
22. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
23. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
24. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
25. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.
26. Фабрикант Т.Л. Асбовинил и его применение в химической промышленности, 1958, 80 с.

На главную