На главную

Статья по теме: Увеличении содержания

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Наиболее нежелательной примесью в сырье является изобути-лен. При увеличении содержания изобутилена в сырье выше 0,5% уменьшается конверсия бутенов и выход бутадиена вследствие большой реакционной способности изобутилена.[2, С.21]

По данным ДТА, температура начала термоокисления арил-содержащих сополимеров наиболее быстро возрастает при увеличении содержания арильных групп от 0,5 до 5 — 10% (мол.) [70]. Введение в полимер 3,3,3-трифторпропильных групп снижает термоокислительную стабильность. По данным ИГА, температура начала термодеструкции полиметил (3,3,3-трифторпропил) силок-сана на воздухе на 80 °С ниже, чем в вакууме [71]. Замещение 50% атомов кислорода в основной цепи ПДМС 'ариленовыми группами повышает температуру начала окисления, по данным ДТА, на 40 — 60 °С и снижает скорость отщепления метальных групп[1, С.488]

Высокими физико-механическими свойствами обладают вулка-низаты сополимеров, содержащих 60—70% (мол.) этилена. При дальнейшем увеличении содержания пропилена в сополимерах сопротивление разрыву и эластичность их вулканизатов уменьшается.[1, С.312]

Активность катализатора определяется соотношением алкилов алюминия и четыреххлористого титана. Изменяя это соотношение, можно регулировать процесс полимеризации и получать полимеры с заданными свойствами. При увеличении содержания четыреххлористого титана в сфере реакции возрастает скорость полимеризации этилена, значительно повышается выход полиэтилена, но уменьшается его молекулярный вес. Активность катализатора можно значительно повысить введением, третьего компонента. В промышленности обычно применяют диэтилалюминийхлорид, в присутствии которого легче регулировать процесс полимеризации и получать полиэтилен с необходимым молекулярным весом. Кроме того, диэтилалюминийхлорид является менее пожаро- и взрывоопасным, чем три-этилалюминий.[3, С.7]

При увеличении содержания в реакционной смеси одного из видов функциональных групп молекулярная масса полимера снижается (рис. 5.9).[4, С.272]

При дальнейшем увеличении содержания воды наблюдается более интенсивное возрастание значений АС1", нежели \НТ, что свидетельствует об увеличении Д(гг системы.[4, С.360]

Хорошо видно, что при увеличении содержания полистирола от 0 до 40 % величина Tg изменяется очень слабо и практически не зависит от состава смеси. Эта зависимость не описывается уравнением (94), пригодным для статистических сополимеров и гомогенных смесей полимеров (кривая 1).[11, С.377]

Можно полагать, что снижение молекулярной массы сополимера при увеличении содержания пропилена объясняется приниипиально разными причинами при сопо-лимеризации в отсутствие и в присутствии водорода. В первом случае это реакция р-гидридного перехода С последующим присоединением пропиленового звена, а во втором — снижение скорости роста цепи в связи С затруднением координации молекулы пропилена 4170].[10, С.158]

На рис. 146 приведены результаты измерения температуры плавления полиэфиров, полученных совместной поликонденсацией терефталевой кислоты с этилен- идиэтиленгликолем. При увеличении содержания в сополимере звеньев диэтиленгликоля снижается концентрация полиэфирных групп, нарушается регулярность структуры макромолекул и снижается температура плавления сополимера.[5, С.534]

С повышением концентрации сажи структурирование дисперсии возрастает, причем небольшому повышению концентрации соответствует значительное увеличение вязкости. Так, например, в присутствии 30 вес. ч. таллового масла и при увеличении содержания сажи с 12 до 15% вязкость увеличивается с 1,34 до 3,00°Е. Повышение концентрации -сажи всего на 1% в присутствии 20 вес. ч. таллового масла увеличивает вязкость с 1,46 до 1,80°Е.[6, С.211]

На рис. 3 представлены кривые иенообразующей способности, поверхностного натяжения и вязкости латекса, синтезированного с применением натриевого мыла гидрированной канифоли1. Обращает на себя внимание связь между .изменениями поверхностного натяжения и пенообразующей способности латекса. Резкому падению поверхностного натяжения латекса при увеличении содержания IB нем эмульгатора соответствует значительное возрастание величины Vt. Таким образом, состояние адсорбционного слоя эмульгатора на поверхности глобул оказывает существенное влияние на пенообразующую способность латекса. После достижения •80—90% адсорбционной насыщенности величина Vt изме-[6, С.140]

... 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. Кирпичников П.А. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука, 1986, 225 с.
3. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
4. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
5. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
6. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
7. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
8. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
9. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
10. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
11. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
12. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
13. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
14. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
15. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
16. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
17. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
18. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
19. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
20. Адрианов Р.А. Пенопласты на основе фенолформальдегидных полимеров, 1987, 81 с.
21. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
22. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
23. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
24. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
25. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
26. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
27. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
28. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
29. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
30. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
31. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
32. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
33. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
34. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
35. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
36. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
37. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
38. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
39. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
40. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
41. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
42. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
43. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
44. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
45. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
46. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
47. Шатенштейн А.И. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров, 1964, 188 с.
48. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
49. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
50. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
51. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
52. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
53. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
54. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
55. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
56. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
57. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
58. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
59. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
60. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
61. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
62. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
63. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
64. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
65. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
66. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
67. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
68. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
69. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
70. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
71. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
72. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
73. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
74. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
75. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную