На главную

Статья по теме: Ацетобутират целлюлозы

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Формы плоской печати с тиражестойкостью до 15 тыс. оттисков готовят на подложках из алюминия или биметалла. Первый наносимый слой — гидрофобный полиэфир (ацетат, ацетобутират целлюлозы или ЛВС), верхний — поливинилциннамат, поливинилцин-намалиденмалонат или их производные. После проявления фоторельефа на подложке сохраняется подслой, который гидролизует-Ся обработкой водно-спиртовым раствором щелочи для придания ему гидрофильности. Специальная печатная краска в дальнейшем ложится на гидрофильные участки формы [пат. Великобритании 1600213]. Полученную печатную форму можно использовать даже[4, С.167]

Совместное решение уравнений равновесия и энергии деформации позволяет полностью описать процесс свободного раздува (т. е. предсказать форму пузыря и распределение толщины). На рис. 15.9 и 15.10 представлены некоторые экспериментальные данные, сравниваемые с результатами, предсказанными теорией [24]. При этом использованы различные полимеры (в том числе полистирол, ударопрочный полистирол, ацетобутират целлюлозы), которым можно придавать форму от полусферы до больших сфероидальных пузырей, а также жесткий ПВХ, ПВХ, модифицированный акрилом, литьевой ПММА и поликарбонат, из которых нельзя сформовать ничего, кроме полусферы из-за разрывов пузыря. На рис. 15.9 для сопоставления показаны расчетная и экспериментальная формы пузыря, а на рис. 15.10 — степени вытяжки. Очень хорошее соответствие между теорией и экспериментом подтверждает предположение о том, что раздув разогретого полимерного листа можно рассматривать как чисто обратимую деформацию.[1, С.573]

Ацетобутират целлюлозы 5,51 Поливинилиденхлорид 0,02[2, С.167]

Ацетобутират целлюлозы . 65[3, С.166]

Наряду с ацетатами получают и смешанные сложные эфиры целлюлозы, из которых интерес представляет ацетобутират целлюлозы— продукт этерификации целлюлозы ангидридами уксусной и масляной кислот. При получении ацетобутирата целлюлозу сначала обрабатывают масляным ангидридом, а затем значитель-[5, С.262]

Ацетобутират целлюлозы[5, С.262]

Ацетобутират целлюлозы — белый волокнистый или кусковой^ материал. Он растворяется в ацетоне, метиленхлориде, дихлорэтане, бензоле, низших алифатических кислотах. Растворимость ацетобутирата определяется содержанием ацетатных и бутиратных групп. Выпускается ацетобутират целлюлозы трех типов: I, содержащий 43—46% бутиратных и 20% ацетатных групп; II, содержащий 20—32% бутиратных и 34—39% ацетатных групп; III, содержащий 45—50% бутиратных групп. Ацетобутират целлюлозы эластичен, совмещается со многими олигомерами и полимерами, светостоек и хорошо окрашивается. Применяется в основном для изготовления пленок и этролов.[5, С.264]

В качестве тиксотропирующей добавки, препятствующей стеканшо лака с вертикальных и профилированных поверхностей, чаще всего применяют двуокись кремния («аэросил»); иногда для этой цели используют также ацетобутират целлюлозы, коллоксилин и др. высокомолекулярные продукты. Для улучшения розлива в П. л. и э. обычно вводят алкидные смолы на основе невысыхающих масел или кремнийорганические жидкости (силиконовые масла). В состав нек-рых П. л. и э. входят пластификаторы и растворители (ацетон, метил-этил кетон, циклогексанон, этилацетат, бутила цетат).[16, С.62]

Хотя другие сложные эфиры целлюлозы и такие простые эфиры, как этилцеллюлоза, не употребляются теперь для искусственного волокна, они применяются для приготовления пластмасс и лаков (стр. 329). Упомянуть о них здесь удобно в виду их близкого родства с ацетилцеллюлозой и нитроцеллюлозой. Смешанные сложные эфиры, как, например, ацетилпропионат ацетобутират целлюлозы, получаются путем обработки целлюлозы смесью хло-рангидридов кислот в присутствии основания (большей частью пиридина). В отличие от производства ацетилцеллюлозы, здесь не требуется омыления. Эти смешанные сложные эфиры обладают повышенной сопротивляемостью действию воды и большей совместимостью с растворителями, смолами и пластификаторами, чем ацетилцеллюлоза (стр. 375). Простые эфиры, другой многообещающий тип производных целлюлозы, изготовляются нагреванием алкалицеллюлозы с алкилхлоридами или сульфатами в подходящих растворителях, например бензоле, в присутствии избытка едкого натра. Чтобы получить полное превращение в триэфир, необходима повторная обработка, вследствие разбавляющего действия воды, образующейся при реакции:[8, С.380]

Пороговые значения доз для необратимых радиационных изменений прочности при растяжении (для пластиков) или относительного разрывного удлинения (для каучуков). Термопласты: 1 — полиэтилен, 2 — полипропилеи, 3 — сополимер этилена с пропиленом (СЭП), 4 — полистирол, S — АБС-пластик, s — политетрафторэтилен, 7 — поли-трифторхлорэтилен, * — поливинилхлорид, 9 — полиметил-метакрилат, 10 — полиуретаны, 11 — полиамиды, 12 — поликарбонаты, 13 — ацетобутират целлюлозы, 14 — поливи-иилформаль, 15 — поливинилбутираль, 16 — полиэтилсн-терефталат. Р е а к т о п л а с т ы: 17 — отвержденная фс-ноло-формальдегидная смола, 18 — феноло-формальдегидный стеклопластик, 7.9 — феноло-формальдегидный асбо-пластик, 20 — феноло-формальдегидный текстолит, 21 — отверждениая эпоксидная смола, 22 — эпоксидный стеклопластик, 23 — отвержденпая полиэфирная смола, 24 — полиэфирный стеклопластик, 25 — отвержденная меламино-формальдегидная смола. К а у ч у к и: 26 — натуральный, 27 — бутадиеп-стиролышй, 28 — бутадиен-иитрильный,[16, С.127]

С помощью покрытий первого типа, получаемых из материалов, к-рые содержат белые пигменты, устраняют перегрев поверхности космич. аппаратов. Основное требование к пленкообразующим и пигментам для таких покрытий — высокая стойкость к действию УФ-излучения, интенсивность к-рого в космич. пространстве намного больше, чем у поверхности Земли. В качестве пленкообразующих м. б. использованы кремнийорганич. (ме-тилсилоксановые) и мочевино-формальдегидные смолы, ацетобутират целлюлозы, нек-рые полиакриловые материалы (недостаток последних — значительная деструкция в условиях высокого вакуума и при повышенных темп-pax). Пигментами служат ZnO и ZnS высокой чистоты; применение ТЮ2 ограничивается тем, что под действием излучения с длиной волны 200—400 им этот пигмент желтеет. Т. л. п. белого цвета пригодны лишь для сравнительно кратковременной работы в космич. условиях, т. к. даже незначительное поглощение УФ-излучения приводит к потемнению покрытия и, следовательно, к изменению его оптич. свойств.[16, С.314]

... 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. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
3. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
4. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
5. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
6. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
7. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
8. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
9. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
10. Золотарева К.А. Вспомогательные вещества для полимерных материалов, 1966, 177 с.
11. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
12. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
13. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
14. Привалко В.П. Справочник по физической химии полимеров том 2, 1984, 330 с.
15. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
16. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
17. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
19. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
20. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
21. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.
22. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную