На главную

Статья по теме: Частичное восстановление

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При реакции между компонентами катализатора, по-видимому, происходит частичное восстановление галогенидов бора и, возможно, через образование комплексов получается активный катализатор. Однако при всех попытках использовать соединения, которые могли бы образоваться при взаимодействии компонентов катализатора, этилен либо вовсе не полимеризовался, либо полимеризовался с образованием маслообразных продуктов. Иными словами, ни диборан, ни смеси диборана с трехфто-ристым бором или с фтористым литием и фтористым алюминием не могут служить катализаторами, позволяющими получать твердые полимеры этилена с заметным выходом. Для получения активного катализатора очень важно, чтобы молярное отношение А1/В в катализаторе было не меньше единицы, так как при меньших значениях этой величины, например при соотношении алюмогидрида лития и трехфтористого бора, равном 1 : 2, образуются только следы полимера.[7, С.178]

Снижение адгезии эпоксидных покрытий к металлу под дей-ием влаги во многом обратимо, если проводить последую-ю сушку [78], причем даже после выдержки покрытий в го-ей воде («80°С) наблюдается частичное восстановление 'езионной прочности [79].[4, С.197]

Но такое растрескивание студнеобразного волокна обусловливает не только синеретические явления. Продольный распад волокна на отдельные образования при одноосной деформации нити не может быть обратимым, так как слиянию в сплошной слой препятствует очень высокая вязкость студня, хотя частичное восстановление сплошности за счет явлений взаимной диффузии макромолекул в соприкасающихся участках возможно.[5, С.174]

Значительный рост градиента скорости е при P>0,s и соответствующее падение эффективной вязкости, по крайней мере на один порядок, связаны с первоначальным разрушением отдельных элементов торфяного комплекса [4—7]. В этом случае взаимное перемещение звеньев сопровождается разрушением наиболее слабых связей между отдельными агрегатами комплекса. Одновременно имеет место и их частичное восстановление, так как развивающаяся при этом скорость сдвига еще не настолько велика, чтобы препятствовать ему.[5, С.423]

Пластичность и эластичность у каучука проявляются одновременно; в зависимости от предшествующей обработки каучука каждое из этих свойств проявляется в большей или в меньшей степени. Для невулканизованных каучуков более характерным свойством является пластичность, а вулканизованные каучуки отличаются высокой эластичностью. Но при деформациях невулканизованного каучука наблюдается также частичное восстановление первоначальных размеров и формы, т. е. наблюдается некоторая эластичность, с другой стороны, при деформациях резины можно наблюдать некоторые неисчезающие остаточные деформации.[2, С.90]

Ряд работ посвящен изучению зависимости каталитической активности от молярного соотношения компонентов в каталитической системе литий-алкил—четыреххлористый титан. Фридлендер и Оита [150, 154] сообщили, что при комнатной температуре степень восстановления четыреххлори-стого титана бутиллитием до трехвалентного состояния зависит как от концентрации реагентов, так и от их соотношения. С увеличением молярного отношения Li/Ti степень восстановления уменьшается. При низких значениях отношения Li/Ti происходит частичное восстановление четы> рехвалентного титана до трехвалентного. При молярном отношении Li/Ti, равном 4:1,5 продуктах реакции преобладает исходный четырехвалентный титан. Если компоненты катализатора вводить в реакцию друг с другом до прибавления этилена, то каталитическая активность, измеряемая выходом полимера на эквивалент алкила лития, и степень восстановления достигают максимума при молярном отношении Li/Ti, равном 1,5 : 1. Если же этилен присутствует в системе при смешении компонентов катализатора, то появляется второй максимум каталитической активности[7, С.126]

Частичное восстановление» 186 ел.[6, С.357]

Параметр ЧВ («частичное восстановление») 186 ,сл. Переход хрупкость — пластичность[6, С.354]

Образование изотактических полимеров наряду с неизотактическими при использовании в качестве компонентов катализатора соединений высшей валентности, например жидкого четыреххлористого титана, обусловлено тем, что в процессе приготовления катализатора происходит частичное восстановление четыреххлористого титана до соединений низшей валентности.[7, С.138]

Гораздо большее значение имеет использование отходов, получаемых при переработке галалита в изделия. В этом случае количество отходов весьма велико. Например, при вырезке кружков для пугозиц из листового галалита остается более 40% неиспользованной галалитовой решетки. Рациональное использование галалитовой решетки, обрезков и стружки является весьма сложной задачей, которая не решена до настоящего времени. Имеется ряд патентов на частичное восстановление первоначальных свойств казеина путем обработки отходов аммиаком, щелочами, перекисью водорода, тиосульфатом натрия и т. д. С целью получения искусственных смол предлагались также методы обработки измельченных отходов галалита щелочью и' бензилхлоридом; галалитовые отходы испытывались и в качестве наполнителя, при изготовлении бакелитовых пресспорошков или в качестве удобрения для сельскогр хозяйства (в галалите содержится около 12% азота).[8, С.497]

Дополнительно к данным, представленным в табл. 39 и 40, в патентной литературе приводятся новые интересные сведения, касающиеся промоторов и полимеризации, катализируемой продотированными окислами металлов. Кроме самих щелочных металлов, в качестве промоторов могут быть использованы их сплавы или подобные им соединения, например силициды щелочных металлов [20, 40, 46]. В присутствии щелочного металла в качестве промотора может быть достигнуто частичное восстановление окиснометаллического катализатора до валентности ниже 6, прежде чем смесь промотора и катализатора вступит в контакт с этиленом. При введении водорода в реактор, в котором находятся растворитель, этилен, окиснометаллический катализатор и щелочной металл, индукционный период реакции полимеризации уменьшается или совсем снимается.[7, С.325]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
3. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
4. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
5. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
6. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
7. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
8. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную