На главную

Статья по теме: Виниловыми мономерами

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Л. сополимеризуются с виниловыми мономерами, цнклич. простыми эфирами, циклич. ацеталями, цик-лич. аминами и амидами, N-карбоксиангидридами аминокислот, дпкетеном, изоцианатами, циклич. фосфитами, а также друг с другом, причем в этом случае в качестве одного из сомономеров м. б. использован Л., к-рый не способен к гомополимеризации (напр., у-бутиролактоп).[16, С.19]

Л. сополимеризуются с виниловыми мономерами, циклич. простыми эфирами, циклич. ацеталями, цик-лич. аминами и амидами, N-карбоксиангидридами аминокислот, дикетеном, изоцианатами, циклич. фосфитами, а также друг с другом, причем в этом случае в качестве одного из сомономеров м. б. использован Л., к-рый не способен к гомополимеризации (напр., Y-бутиролактон).[22, С.17]

К группе акрилатных каучуков относятся продукты сополиме-ризации эфиров акриловой кислоты с различными .полярными виниловыми мономерами (например, акрилонитрилом). Это линейные насыщенные аморфные полимеры структурной формулы[1, С.387]

Акрилатные каучуки. К группе акрилатных каучуков относят продукты сополимеризации эфиров акриловой кислоты с различными полярными виниловыми мономерами, содержащими функциональную группу, способную к дальнейшим химическим превращениям в процессе вулканизации. Это линейные насыщенные полимеры, получаемые в основном методом радикальной сополимеризации в эмульсии или растворе.[2, С.17]

Анионная полимеризация характеризуется большими возможностями регулирования структуры полимерных цепей и молекулярной массы и поэтому нашла широкое промышленное развитие, особенно при полимеризации диенов и их сополимеризации с виниловыми мономерами.[3, С.47]

Переработка ХПЭ на обычном оборудовании для переработки пластмасс всеми известными методами переработки — экструзией, вакуум-формованием, литьем под давлением, смешением в смесителях Бенбери и т. д. — не встречает затруднений. Однако самостоятельно как термопластичный материал ХПЭ, полученный даже из ПЭ высокой плотности, (Используется сравнительно мало. Это связано с меньшей, чем, например, у ПВХ, жесткостью, высокой деформируемостью, невозможностью получения (материала с высокой степенью наполнения, большей стоимостью и т. д. В основном ХПЭ применяется ,ъ смеси с другими пластиками — ПВХ, полиолефинами, АБС ,и т. д. Смешение ХПЭ с этими пластиками позволяет получить самозатухающие (Материалы с высокой ударо-прочностью, морозостойкостью и т. д. Привитой или графт-сополи-мериза-цией ХПЭ с виниловыми мономерами получают термопластичные материалы с хорошими физико-механическими я диэлектрическими свойствами.[6, С.107]

ВФ легко сополимеризуется по свободнорадикальному механизму практически со всеми виниловыми мономерами теми же способами, как и при гомополимеризации, и способен к привитой сополимеризации.[7, С.73]

Не менее ценным в смысле улучшения свойств является модифицирование КПЗ малеинового ангидрида с виниловыми мономерами синтетических каучуков [561, 562]. Из рис. 204—206 видно, что введение в структуру каучуков карбоксильных групп в КПЗ с метилметакрилатом, стиролом и другими виниловыми мономерами повышает гидрофильность каучуков, прочность, давая возможность получать 'бессерные окисные вулканизаты и т. д. Модифицирование проводится в процессе регламентированной технологической переработки без дополнительных операций.[8, С.240]

Часто для улучшения свойств целлюлозных волокон их смешивают с синтетическими волокнами. Другим способом изменения свойств целлюлозных волокон является их модификация: химическая (например, ацетилирование), физическая (например, мерсеризация) или сополимеризация целлюлозы с виниловыми мономерами [3, 4, 9, 11, 17]. Рядом исследователей были получены привитые и блоксопо-лимеры целлюлозы. При определенных условиях молекулярный вес винилового полимера, связанного с целлюлозой ковалентной связью, оказывался равным или даже большим, чем молекулярный вес целлюлозы [f2, 42]. Механизм этой реакции изучался и ранее [1, 2, 8, 10, 19, 20, 25, 40].[11, С.223]

Очистка от загрязнений. Модификация текстильных изделий из целлюлозы в ряде случаев затрудняет удаление загрязнений с тканей. Так, обработка диметилолдиоксиэтиленмочевиной (ДМДОЭМ), которая способствует увеличению устойчивости при стирке и несми-наемости, в то же время ухудшает удаление водорастворимых и масляных загрязнений. При добавлении мягчителей очистка изделий еще более затрудняется [32]. Наличие в сополимерах целлюлозы с виниловыми мономерами гидрофильных функциональных групп облегчает очистку изготовленных из них изделий от загрязнений. Например, ткани из сшитого сополимера целлюлозы и метакриловой кислоты при стирке легче освобождаются от масляных и водорастворимых загрязнений по сравнению со сшитым контрольным образцом (на основе только целлюлозы). Однако в этом случае прибавление мягчителей к воде приводит к ухудшению очистки от масляных загрязнений [32].[11, С.233]

Очевидно, что при использовании бифункциональных мономеров имеет определенное преимущество вариант, при котором способ полимеризации на стадии прививки отличается от примененного при получении первого полимерного компонента. Если же на обеих стадиях полимеризации используется один и тот же метод, то выбор подходящего бифункционального мономера весьма ограничен, поскольку трудно из двух аналогичных полимеризуемых групп сохранить одну непрореагировавшей. Однако аллилмет-акрилат и аллилакрилат являются примерами мономеров с заметно различающейся реакционноспособностью двух полимеризуемых групп, что позволяет получать сополимеры, в которых боковые аллильные группы остаются в основном незатронутыми. Данные по сополимеризации такого мономера, как аллилацетат, с некоторыми наиболее важными виниловыми мономерами приведены в табл. III.20 [77].[13, С.106]

... 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. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
3. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
4. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
5. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
6. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
7. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
8. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
9. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
10. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
11. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
12. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
13. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
14. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
15. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
16. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
17. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
19. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
20. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
21. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
22. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
23. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
24. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
25. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
26. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную