На главную

Статья по теме: Взаимодействие компонентов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Взаимодействие компонентов серных вулканизующих систем, как показано в работах [228, 233], начинается уже в процессе приготовления резиновых смесей адсорбцией на поверхности частиц оксида цинка ускорителей, серы и стеариновой кислоты. В результате реакций между ними образуются активные промежуточные соединения, структурирующие резиновые смеси.[8, С.33]

Исходя из выше изложенного, взаимодействие компонентов тройной системы ТМТД—ZnO—ДБТД может быть представлено в следующей последовательности. В начале происходит селективная и диссоциативная адсорбция молекул ТМТД на оксиде цинка, приводящая к образованию ДМДТКЦ/ Затем молекула ДМДТКЦ взаимодействует с молекулами ДБТД за счет перекрывания несвязывающих орбита-лей (с n-электронами) атомов азота бензотиазолильного фрагмента с р-орбиталями атома цинка. Одновременно происходит перекрывание d-орбиталей атома цинка с ^-разрыхляющими орбиталями молекул ДБТД. В результате образуется промежуточный комплекс [232].[8, С.148]

В отличие от синергических систем ингредиентов, вводимых в резиновые смеси в виде индивидуальных порошков, в эвтектических смесях и молекулярных комплексах взаимодействие компонентов происходит в кинетической области как в кристаллическом, так и в расплавленном состоянии, что способствует наиболее полному проявлению синергического эффекта.[8, С.36]

В сложных смесях, состоящих из двух ускорителей, серы и оксида цинка, последний в зависимости от типа ускорителей может способствовать повышению растворимости серы в тройной системе и катализировать взаимодействие компонентов (смесь МВТ—ТМТД—сера—ZnO), ингибировать разложение комплексов (смесь ДБТД—ТМТД—сера—ZnO) или химическое взаимодействие ускорителей и серы (смесь ЦБС—ТМТД— сера—ZnO). Все эти особенности влияния оксида цинка на смесь ускорителей и серы в первую очередь связаны с интенсивностью и селективностью адсорбционного взаимодействия[8, С.180]

Механизм инициирования полимеризации стирола окислительно-восстановительной системой, состоящей из гидроперекиси бром-бензойной кислоты и иона двухвалентного железа, был установлен путем определения концевых групп полученного полимера. Взаимодействие компонентов инициирующей системы происходит по схеме:[1, С.357]

Исходными соединениями для синтеза сложных полиэфиров служат дикарбоновые кислоты (главным образом адипиновая), гли-коли (этилен-, 1,2-пропилен, 1,2-бутилен- и диэтиленгликоли), а также триолы (глицерин, триметилолпропан и триметилолэтан). Одним из наиболее удобных способов синтеза сложных полиэфиров является взаимодействие компонентов в отсутствие растворителей. Гликоль и триол нагревают при перемешивании до 60—90 °С, затем добавляют кислоту и смесь нагревают и перемешивают с такой скоростью, чтобы быстро отгонялась вода. Кислоту и спирт берут в таком соотношении, чтобы прореагировали почти все карбоксильные группы, а гидроксильные были в избытке,[2, С.241]

Согласно этому уравнению, при пластификации двух полимеров с одинаковыми Тсп одним и тем' же пластификатором Тс должны быть одинаковыми, что, однако, опытом не подтверждается [96]'. Это обусловливается тем, что уравнение не учитывает взаимодействия компонентов системы. Основываясь на представлениях о свободном объеме и учитывая взаимодействие компонентов[7, С.151]

Взаимодействие компонентов в тройной системе[8, С.139]

Химическое взаимодействие компонентов в термостатированных сложных смесях происходит в интервале температур[8, С.143]

Схематически взаимодействие компонентов серных вулканизующих систем в сложных смесях может быть показано на[8, С.182]

Например, для системы ЦБС—ТМТД—сера взаимодействие компонентов, начиная с момента формирования системы с эвтектикой, может быть представлено в следующем виде:[8, С.181]

... 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. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
3. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
4. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
5. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
6. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
7. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
8. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
9. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
10. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
11. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
12. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
13. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
14. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
15. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
18. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную