На главную

Статья по теме: Увеличением содержания

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

На рис. 3 показано влияние содержания компонентов окислительно-восстановительной системы на скорость сополимеризации бутадиена со стиролом при 5°С [12]. Скорость сополимеризации определяется количеством сульфата железа (II), с увеличением содержания которого до 0,05 ч. (масс.) конверсия мономеров 60% может быть достигнута за 2 ч. Эквимолекулярное соотношение трилон Б — сульфат железа (II) является наиболее благоприятным для скорости полимеризации при содержании гидроперекиси около 0,10ч. (масс.) и ронгалита около 0,10ч. (масс.). Окислительно-восстановительные реакции этой системы лучше всего протекают при рН 10—11. Некоторые данные о влиянии компонентов системы на скорость полимеризации приведены и в другой работе [17].[1, С.250]

Специфика растворной полимеризации обусловливает возможность получения полимеров, содержащих некоторое количество микроблоков полистирола. Проведенные исследования [43, 44] показали, что наличие в сополимере значительных количеств микроблоков полистирола приводит к заметному ухудшению свойств резин, связанному, по-видимому, с появлением дефектов в структуре вулканизационной сетки; так, с увеличением содержания микроблоков полистирола наблюдается значительное понижение напряжения при удлинении, сопротивления разрыву, эластичности и сопротивления истиранию, повышение теплообразования и остаточной деформации (рис. 5).[1, С.278]

ЯМР [16], электронно-микроскопического [17]. Установлено, что даже незначительная доля структурных неоднородностей в каучуке оказывает большое влияние на скорость и степень кристаллизации полимера. Полупериод кристаллизации возрастает почти на порядок с уменьшением содержания г^мс-1,4-звеньев от 98 до 95%, а температура плавления кристаллов изменяется пропорционально изменению содержания цыс-1,4-звеньев в этих пределах [14]. Скорость образования кристаллов в полимерах, содержащих 10% транс-звеньев, на три порядка меньше величины, характерной для полиизопрена, состоящего исключительно из цис-1,4-звеньев. Логарифм скорости роста кристаллов в полимерах линейно уменьшается с увеличением содержания транс-звеньев. Аналогичное влияние оказывает химическая сшивка макромолекул [17]. Предложена [18] математическая зависимость относительной кристалличности А синтетических полиизопренов от содержания цис-1,4-звеньев С (кристалличность натурального каучука принята за 100):[1, С.204]

С увеличением содержания полистирольных микроблоков отмечено некоторое понижение температуры стеклования каучука, обусловленное уменьшением количества стирола, статистически распределенного по цепи полимера.[1, С.279]

С увеличением содержания в каучуке акрилонитрила возрастает его склонность к структурированию. Для СК.Н-18 в начале окисления незначительно преобладает процесс деструкции, а затем протекает процесс структурирования. Для СКН-40 на всех стадиях окисления основным является структурирование [6]. Под действием облучения БНК структурируется меньше по сравнению с БСК.[1, С.358]

С увеличением содержания хлора в полипропилене возрастают растворимость, хрупкость и плотность полимера и уменьшается вязкость его растворов. Уменьшение вязкости показывает, что при хлорировании изотактического полипропилена происходит деструкция его макромолекул. Температура плавления хлорированных полипропиленов, по мере увеличения содержания в них хлора, вначале снижается (по сравнению с температурой размягчения нехлорированного изотактического полипропилена), а затем вновь возрастает:[3, С.222]

С увеличением содержания звеньев нитрила акриловой кислоты в молекуле дивинил-нитрильного каучука увеличивается предел прочности при растяжении вулканизатов, сопротивление истиранию, масло- и бензостойкость, но понижается эластичность и морозостойкость. Температура хрупкости вулканизатов СКН-18 _58 н-----60 °С; СКН-26 —40 ч-----50 °С; СКН-40 —26 -.-----28 °С.[9, С.108]

С увеличением содержания полярных групп в ПЭВД tg6 растет практически ли-нейно. Такой характер зависимости для случая окисления ПЭВД показан на рис. 7.34 [58, с. 365]. При больших степенях окисления tg6 возрастает значительно — па два и более порядков [рис. 7.35]. При окислении ПЭВД на воздухе скорость изменения tg6 возрастает с ростом температуры. При значительном окислении температурная зависи-[16, С.156]

Из приведенных данных следует, что с увеличением содержания винилацетата в исходной смеси степень его участия в процессе образования привитого полимера возрастает.[3, С.558]

Растворимость полимера в ацетоне возрастает с увеличением содержания в нем хлора, достигая максимума при содержании хлора 66%. В случае дальнейшего повышения содержания хлора растворимость уменьшается. Полимер, содержащий 73% хлора, нерастворим в ацетоне.[3, С.273]

Постепенное повышение температуры плавления связано с увеличением содержания линейных олигомеров, имеющих более высокую температуру плавления, чем чистый дигликольтерефталат. При охлаждении расплав затвердевает при более низких температурах, что указывает на его способность переохлаждаться.[15, С.52]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
4. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
5. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
6. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
7. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
8. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
9. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
10. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
11. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
12. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
13. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
14. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
15. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
16. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
17. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
18. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
19. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
20. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
21. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
22. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
23. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
24. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
25. Адрианов Р.А. Пенопласты на основе фенолформальдегидных полимеров, 1987, 81 с.
26. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
27. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
28. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
29. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
30. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
31. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
32. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
33. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
34. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
35. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
36. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
37. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
38. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
39. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
40. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
41. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
42. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
43. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
44. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
45. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
46. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
47. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
48. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
49. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
50. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
51. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
52. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
53. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
54. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
55. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
56. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
57. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
58. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
59. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
60. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
61. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
62. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
63. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
64. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
65. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
66. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
67. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
68. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
69. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
70. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
71. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
72. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
73. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
74. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
75. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
76. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
77. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
78. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
79. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
80. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
81. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
82. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
83. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
84. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
85. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
86. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
87. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.
88. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную