На главную

Статья по теме: Увеличение концентрации

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Увеличение концентрации мономеров в реакционной смеси до определенного оптимума приводит к повышению выхода полимера.[2, С.262]

Увеличение концентрации раствора или скорости кристаллизации может приводить к образованию более сложных структур. Вырастающие в этих условиях пластины наслаиваются одна на другую и образуют ступенчатые террасы, аналогично тому, как это иногда наблюдается при кристаллизации нормальных парафинов (рис. VI. 8). Наслаивание пластин может происходить по механизму винтовых (спиральных) дислокаций.[8, С.172]

Ответ. Увеличение концентрации полимера приводит к возрастанию вязкости растворов полимеров в тем большей степени, чем: хуже термодинамическое качество растворителя; больше молекулярная масса полимера; шире моле-кулярно-массовое распределение (при Mw = const); жестче полимерные цепи; ниже температура раствора.[2, С.194]

Рис. 4.20. Увеличение концентрации карбоксильных групп при нагреве полиэтилен-терефталата при 280 °С с перемешиванием и использованием различных катализаторов: J — Zn(OAc)j, + Sb-гликолят; 2— Са(ОАс)2 + Sb-гли-колят; 3 ~~ Mn(OAc)2 + Na2GeO3.[10, С.88]

Естественно, что сегментированные эластомеры могут иметь трехмерную структуру. Однако увеличение концентрации химических поперечных связей неизбежно уменьшает взаимодействие в жестких сегментах, а последнее влечет за собой снижение твердости, механической прочности и разрывного удлинения. Особенности пространственной структуры этих полимеров определяют поведение их при воздействии температуры. При повышенных температурах сетка разрушается, и эластомеры проявляют все признаки термопластичности.[1, С.544]

На рис. 5.17 представлены зависимости показателей состава и молекулярной структуры полимера от начальной концентрации инициатора [/о]. Увеличение концентрации инициатора повышает температуру в реакторе, что приводит к уменьшению средних молекулярных масс и увеличению степени полидисперсности. Незначительное увеличение среднемас-совой молекулярной массы М w при относительно низких значениях начальной концентрации, объясняется определенным соотношением между скоростями роста и обрыва цепи при низких (до 250 °С) реакционных температурах. С увеличением концентрации кислорода температура реакции полимеризации в реакторе повышается, что приводит к расширению ММР и, следовательно, к увеличению степени полидисперсности.[11, С.101]

При полимеризации в органических растворителях мольная энергия активации распада перекиси составляет 105 кДж/моль. Скорость распада и эффективность инициирования возрастают при перемешивании реакционной смеси. Увеличение концентрации метанола уменьшает эффективность инициирования за счет «клеточного эффекта» [33].[1, С.423]

В реальных растворах взаимодействие между молекулами растворителя и полимера приводит к изменению равновесной гибкости полимерных цепей и, как результат, к изменению числа кинетически независимых сегментов макромолекул. Увеличение концентрации растворенного полимера обусловливает также возрастание вероятности столкновений сегментов соседних молекул, что соответствует интенсификации межмолекулярных взаимодействий в системе и характеризуется изменением химического потенциала Ац] [см. уравнение (1.23)].[2, С.106]

Кислоты и особенно основания могут сильно влиять на реакцию между гидроисилом и изоцианатом, а также на реакцию образования поперечных связей. Кислоты несколько ускоряют реакцию роста цепи, но замедляют поперечное сшивание (рис. 2.5). Увеличение концентрации /г-нитробензоилхлорида оказывает слабое каталитическое действие на рост цепи, сильно замедляет образование биуретовых связей и никак не влияет на образование аллофановых. Единственная реакция, которая подвергается сильному катализу, это взаимодействие с водой, а ее, собственно говоря, не должно быть в полиуретановых эластомерах. Благодаря такому избирательному действию[14, С.37]

На рис. IX.I представлена зависимость давления пара над жидкостью от температуры. Как видно из рисунка, для растворов кривые проходят ниже, чем для чистого растворителя, и пересекают изобару Р=1013 гПа при более высоких температурах. Следовательно, растворение нелетучего вещества повышает температуру кипения раствора, причем увеличение концентрации раствора ведет к увеличению температуры кипения. Существуют закономерности, связывающие повышение температуры кипения с концентрацией растворенного вещества [1]. Из закона Рауля условие кипения раствора записывается так:[7, С.144]

В случае органических веществ размеры молекул соизмеримы с размером мономерного звена полимера и коэффициент диффузии зависит от концентрации. Размеры молекул диффузанта таковы, что он взаимодействует с полимерной структурой, усиливает сегментальную подвижность в полимерной цепи, что приводит к изменению конформации цепей. Следовательно, увеличение концентрации этих молекул приводит к пластификации. Этим объясняется наблюдаемое возрастание & с ростом концентрации диффузанта. Степень возрастания зависит от молекулярной природы как полимера, так и диффузанта, от концентрации зависит не только 2?>, но и Ed. Поэтому простое уравнение (5.5-4) не выполняется, и коэффициент диффузии выражается как[5, С.124]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
4. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
5. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
6. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
7. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
8. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
9. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
10. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
11. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
12. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
13. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
14. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
15. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
16. Ахмедов К.С. Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами, 1969, 89 с.
17. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
18. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
19. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
20. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
21. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
22. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
23. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
24. Сидельховская Ф.П. Химия N-винилпирролидона и его полимеров, 1970, 151 с.
25. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
26. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
27. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
28. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
29. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
30. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
31. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
32. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
33. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
34. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
35. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
36. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
37. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
38. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
39. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
40. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
41. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
42. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
43. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
44. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
45. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
46. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
47. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
48. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
49. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
50. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
51. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
52. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
53. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
54. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
55. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
56. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
57. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
58. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
59. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
60. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
61. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
62. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
63. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
64. Почепцов В.С. Химия и технология поликонденсационных полимеров, 1977, 140 с.
65. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную