На главную

Статья по теме: Взаимодействия гидроксильных

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В результате взаимодействия гидроксильных и карбоксильных групп алкидной смолы с гидроксильными группами молекул кремнийорганиче-ского полимера образуется соответствующий блок-сополимер.[7, С.309]

Метод основан на реакции взаимодействия гидроксильных групп полисульфона с гексанитратоцератом аммония в растворе диоксана и последующем измерении светопоглощения продукта реакции при 540 нм.[3, С.144]

Вследствие большой полярности и значительной энергии взаимодействия гидроксильных групп в молекулах ПВС, он способен растворяться при нагревании только в сильнополярных растворителях: воде, водных растворах роданидов, диметилсульфоксиде, диэтилен-триамине, формамиде, этаноламннах и их водных растворах. При комнатной температуре ПВС растворяется в диэтилентриамине и даэтилентетраамине.[12, С.28]

Для образования звеньев винилтетрагидропирана поливинилсульфонат нагревают в щелочной среде. Циклизация происходит к результате внутримолекулярного взаимодействия гидроксильных и сульфонатных групп полимера:[1, С.300]

В процессе поликонденсации амино-11-окси-10-ундекановой кислоты образующиеся вначале полиамидные цепи очень скоро начинают соединяться поперечными связями, образуя сетчатую структуру, причем сшивание происходит в основном за счет взаимодействия гидроксильных групп с подвижными водородами амидных групп соседних цепей [688].[11, С.128]

Для термостойких клеев применяются составы на основе бутадиен-нитрильных каучуков и фенольных смол, содержащих метилольные и иные функциональные группы. Для достижения высоких прочностей крепления после дублирования склеиваемых материалов их прогревают при 150— 200° С. При этом каучук структурируется вследствие высокой реакционной способности ме-тилольных и диметиленэфирных групп смолы, а также вследствие непосредственного взаимодействия гидроксильных групп смолы с нитрильными группами каучука 78. В смесях, содержащих ново-лачные фенольные смолы, при введении уротропина образуются метиламинные группы, которые реагируют с нитрильными каучу-ками по следующей реакции:[5, С.200]

Поливинилформалевый и поливинилформальэтила-левый лаки применяют гл. обр. в кабельной пром-сти для электроизоляции (т. паз. эмалирования) проводов. Лаки имеют большую вязкость (до 800 сек по ВЗ-1). Поэтому их наносят на проволоку с помощью калибров, к-рые снимают избыток лака после прохождения проволоки через лаковую ванну; иногда для этой цели применяют фетровые обжимы. Отверждение покрытия происходит в печи (300—500 °С) в результате взаимодействия гидроксильных групп поливинилацеталя с ме-тилольными группами феноло-формальдегидной смолы (отверждению предшествует улетучивание растворителей).[8, С.390]

Поливинилформалевый и поливинилформальзтила-левый лаки применяют гл. обр. в кабельной пром-сти для электроизоляции (т. наз. эмалирования) проводов. Лаки имеют большую вязкость (до 800 сек по ВЗ-1). Поэтому их наносят на проволоку с помощью калибров, к-рые снимают избыток лака после прохождения проволоки через лаковую ванну; иногда для этой цели применяют фетровые обжимы. Отверждение покрытия происходит в печи (300—500 °С) в результате взаимодействия гидроксильных групп поливинилацеталя с ме-тилольными группами феноло-формальдегидной смолы (отверждению предшествует улетучивание растворителей).[10, С.388]

Поливинилформальэтилалевый лак ВЛ-931 содержит в качестве растворителя этилцеллозольв, а разбавителя — хлорбензол, ксилол. Содержание пленкообразующих в этом лаке составляет 21—25% (масс.), а соотношение растворитель: разбавитель = = 1:1. Оба лака применяются главным образом в кабельной промышленности для электроизоляции (так называемого эмалирования) проводов. Растворители удаляются при нагревании проволоки, прошедшей через лаковую ванну. В процессе спекания в печи при 300—500 °С происходит отверждение покрытия в результате взаимодействия гидроксильных групп поливинилаце-таля с метилольными группами фенолоформальдегидной смолы [152, с. 171].[4, С.156]

Для изготовления А. л. на основе смесей смол применяют не только высыхающие, но и невысыхающие алкидные смолы. Отверждаются такие лаки гл. обр. в результате поликонденсации между алкидной смолой и другими смолами за счет содержащихся в них реак-ционноспособных групп. Поэтому в эти А. л. не вводят сиккативы. Сочетание алкидных смол с фенол о-формаль-дегидными повышает твердость пленки, ее стойкость к воде и щелочам, но ухудшает светостойкость. Добавка кремнийорганич. полимеров повышает термостойкость покрытия. Наибольшее применение получили лаки на; основе смесей алкидных смол с частично бутанолизи-рованными мочевино- и меламино-формальдегидными] смолами. Пленки на основе этих смесей более светлые и обладают повышенными твердостью, блеском, водо- и; атмосферостойкостью. При этом меламинные смолы значительно превосходят мочевинные. Иногда применяют смесь этих смол. Содержание амино-формальде-гидных смол в А. л. колеблется от 10 до 50% от массы алкидной смолы,. Чем больше введено амино-формаль-, дегидной смолы в А. л., тем выше твердость и блеск\ пленки, но тем ниже ее эластичность. Отверждение алкидно-аминных лаков происходит в результате взаимодействия ГИДрОКСИЛЬНЫХ Групп аЛКИДНОЙ СМОЛЫ С|[9, С.33]

зультате взаимодействия гидроксильных групп поливинилаце-[2, С.156]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
3. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
4. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
5. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
6. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
7. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
11. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
12. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.

На главную