На главную

Статья по теме: Бесцветный прозрачный

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Бесцветный прозрачный раствор выливают в воду н получают с количественным выходом сырую три- (ялорметил) -уксусную кислоту, плавящуюся при 108—110°. Перекристаллизация из петролейного эфира дает продукт с т. пл. 112,8—113° [38а].[2, С.297]

По л и в и н и л а цет ат -.бесцветный прозрачный полимер, обладающий высокой светостойкостью. Полимер растворим в спирте, ацетоне и сложных эфирах, нерастворим в бензине, керосине, маслах. Поливинилацетат отличается высокой адгезией к минеральному и органическому стеклу, к металлам, к ?;оже и поэтому применяется в качестве клеящего и пленкообразующего компонента в производстве безосколочных или морозостойких стекол, клеев, лаковых покрытий. Для повышения эластичности поливянилацетата в полимер вводят некоторое количество пластификатора. Низкая температура стеклования поливи-ннлацетата (около 28°) и низкая температура перехода в текучее состояние (120°), заметная текучесть под нагрузкой даже при комнатной температуре обусловливают невозможность использования этсго полимера в производстве пластмасс (без модификации его свойств).[1, С.303]

Блочный (ГОСТ 9440—60) 55 °С Влага Солнечная радиация о-и = 950 (исходный) а = 20 (исходная) Внешний вид (исходный)— бесцветный прозрачный е = 2,4 при 103>Гц (исходная) tg б = 0,001 при 103 Гц (исходный) Ро=1,8.1012 (исходное) [3, С.366]

Полимеризация N-винилкарбазола может проходить в самых разнообразных условиях. Например, тщательно очищенный мономер можно нагревать без катализатора при температурах 85—120°, н при этом получают почти бесцветный прозрачный продукт, по внешнему виду напоминающий полистирол. Необходимо еще раз подчеркнуть, что очень большое значение имеет чистота мономера, иначе получить продукт высокого молекулярного веса невозможно. Мономер должен быть перегнан или перекристачлнзован из таких растворителей, как метанол или цикюгексан. Полнвннилкарбизол можно формовать при температурах 210—270е в прозрачные жесткие листы. Полимер растворим в хлороформе, трихлорэтилеие, ароматических углеводородах и т. д.[2, С.237]

Через 1,5 ч прибавляют изопрен, реакционную смесь выдерживают 4,5 ч при 50 °С, после чего получают бесцветный, прозрачный, подвижный раствор. При перемешивании в реактор вводят половину загрузки стирола и через 15 мин вместе с тетрагидро-фураном остальное количество стирола. Содержимое реактора в начале становится опалесцирующим, а затем образуется молочно-белая дисперсия. Перемешивание продолжают в течение 15 ч, считая от ввода первой порции стирола. По истечении этого времени содержимое реактора выгружают на воздухе. Получают устойчивую дисперсию с размером частиц 0,1 мкм.[5, С.261]

Бесцветный прозрачный раствор Бесцветный прозрачный раствор, допускается слабая муть Не нормируется[4, С.149]

Свойства. П.— бесцветный прозрачный полимер. Степень полимеризации П. в зависимости от способа получения, количества инициатора и типа растворителя колеблется от нескольких сотен до сотен тысяч. Ниже приведены нек-рые свойства П.:[6, С.101]

Свойства. П.— бесцветный прозрачный полимер. Степень полимеризации П. в зависимости от способа получения, количества инициатора и типа растворителя колеблется от нескольких сотен до сотен тысяч. Ниже приведены нек-рые свойства П.:[9, С.99]

П., получаемый радикальной полимеризацией в массе (т. паз. органическое стекло), — бесцветный прозрачный полимер, обладающий высокой проницаемостью для лучей видимого и УФ-света, высокой атмосферостой-костью, хорошими физико-механич. и электроизоляционными свойствами.[6, С.103]

П., получаемый радикальной полимеризацией в массе (т. наз. органическое стекло), — бесцветный прозрачный полимер, обладающий высокой проницаемостью для лучей видимого и УФ-света, высокой атмосферостой-костью, хорошими фпзико-механич. и электроизоляционными свойствами.[9, С.101]

бесцветный прозрачный продукт; мол. масса 200 000 (светорассеяние); темп-pa размягчения несколько выше, чем у полиметилметакрилата; характеристич. вязкость 0,51—0,85 дл/г. Полимер получен радикальной полимеризацией триэтилгермилметакрилата. Полимеры три-этилгермилметакрилата и его сополимеры со стиролом и метилметакрилатом близки по свойствам полистиролу и полиметилметакрилату.[7, С.301]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
3. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
4. Золотарева К.А. Вспомогательные вещества для полимерных материалов, 1966, 177 с.
5. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную