На главную

Статья по теме: Действием растворителей

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Наибольшее влияние величина молекулярного веса оказывает на вязкость растворов и расплавов полипропилена, так как под действием растворителей или в результате теплового движения цепей происходит настолько значительное уменьшение интенсивности межмолекулярного взаимодействия, что каждая макромолекула может представлять собой более или менее самостоятельную кинетическую единицу.[2, С.96]

Резины на основе кремнийорганических эластомеров имеют высокую стойкость к многим растворителям и маслам. По стойкости к набуханию под действием растворителей полидиметилсилоксановая резина не уступает цаже наиболее стойким к набуханию хлоропрено-вым резинам. Набухая под действием углеводородов (бензина, керосина), четыреххлористого углерода и других растворителей, полидиметилсилоксановая резина обычно восстанавливает свои свойства после удаления из сферы растворителя. Кремнийорганические резины в ряде случаев выдерживают также действие горячей воды и водяного пара (при давлениях менее 7 am). При температуре выше 100 °С полидиметилсилоксановая резина по стойкости к минеральному маслу даже превосходит резины на основе бутадиен-нитрильных и хлоропреновых эластомеров. Так, после 24 ч действия минерального масла при 180 °С прочность на разрыв у хлоропреновой резины снижается на 50%, тогда как у полидиметилсилоксановой — только на 15%; при этом относительное удлинение при разрыве у полидиметилсилоксановой резины даже несколько возрастает (300% до набухания, 330% после набухания), а у хлоропреновой резко снижается (с 400% в исходном состоянии до 140% после набухания).[3, С.366]

Установлено, что растворы серы в органических аминах разлагаются с выделением НзЗ, вероятно, вследствие образования полисульфидов с открытой цепью, что подтверждается кондук-тометричеокими исследованиями 24°. Изучено изменение структуры пластической серы под действием растворителей (СНВг3, СС14, €82), при длительном воздействии рентгеновских лучей, в результате старения или механических воздействий241, а также вследствие ее взаимодействия с небольшими количествами Р, As, Sb и Bi242. Исследован обратимый процесс образования серы при нагревании KCNS:[9, С.592]

Фторбутадиеновые полимеры и сополимеры получают полимеризацией фторированных мономеров в эмульсии или растворе под действием различных катализаторов874-888. Фторбутадиеновые сополимеры обладают достаточной эластичностью, морозо-, масло- и теплостойкостью. Покрытия на их основе устойчивы в отношении агрессивных реагентов и не набухают под действием растворителей.[10, С.812]

Вещества, потенциально способные находиться в жидкокристаллическом состоянии, называются мезогенными. Если форма макромолекул анизотропна, то переход от кристалла в изотропную жидкость может происходить через ряд мезофаз. Если переход происходит под влиянием тепла, то он определяется как термотропный мезоморфизм; если он осуществляется под действием растворителей, то процесс описывается как лиотропный. Термотропное жидкокристаллическое состояние реализуется при нагревании мезогенных веществ выше Тпл или при переохлаждении расплава.[1, С.149]

Разрыхление структуры, необратимое в одних условиях, может быть обратимым в других, когда взаимодействие структурных элементов облегчается повышением температуры, введением растворителей или другими методами понижения энергетических барьеров, определяющих взаимное расположение структурных элементов. Так, например, обработка продуктов измельчения растворителем приводит не только к изменению первоначальной структуры полимера, но и к более совершенной упаковке цепей, обусловленной уменьшением их длины в результате механической деструкции. Было установлено, что пленки, полученные при так называемом «процессе регенерации» продуктов измельчения под действием растворителей, дают более упорядоченную рентгенограмму, чем исходный продукт, в рентгенограмме у которого часто имеются новые полосы. Так, после обработки водой и высушивания продуктов измельчения целлюлозы они дают[5, С.118]

Кемпбелл 16801 и другие 1681, 682] сообщают, что в США выпускается новый материал «ирратен» (различные марки ирра-тена имеют обозначения: 101, 110, 201, 202, 210, 212), представляющий собой облученный полиэтилен (полиэтилен, подвергнутый воздействию пучка электронов рентгеновской трубки) с различным содержанием поперечных связей, пропорционально степени облучения. Уже одна поперечная связь на 1000 атомов С, как отмечает автор, значительно изменяет свойства полиэтилена, причем свойства облученного полиэтилена не зависят от природы частиц, обладающих высокой энергией. Например, ирратен-101, представляющий собой полиэтилен с небольшим количеством поперечных связей, отличается от обычного полиэтилена тем, что он. не плавится, не образует трещин под действием растворителей и химических реагентов, сохраняет свою форму при повышенных температурах; при приложении нагрузки он деформируется только до определенной степени, после чего не обнаруживает заметной текучести, имеет при повышенных температурах лучшую электрическую прочность и лучшую стойкость к растворителям. Облучение не меняет механической прочности полиэтилена при ~20°, не делает его более стойким к старению, не устраняет усадку ленты при нагревании. Процесс облучения полиэтилена, по мнению автора, ограничи-[8, С.242]

Полистирол обладает слабой полярностью, к тому же изделия имеют гладкую поверхность. Поэтому при отделке изделий из полистирола в первую очередь должна быть решена проблема адгезии к лакокрасочному покрытию. Для этого поверхность обрабатывают одним из описанных выше (стр. 48—52) способов. Например, можно рекомендовать кратковременную обработку хромовой смесью при 60° С [36]. Полистирол легко набухает в таких растворителях, как бензол, толуол, ксилол, декалин, дихлорбензол, дихлорэтилен, тетрахлорэтан, метиленхло-рид, трихлорэтилен, бензиловый спирт, циклогексанон. Это свойство можно использовать для лучшего закрепления покрытий на поверхности полистирола, но содержание этих растворителей в лакокрасочном материале следует подобрать с таким расчетом, чтобы при высыхании покрытий не допустить появления серьезных дефектов поверхности из-за деформации полистирола, вызываемой внутренними напряжениями [49—53]. Чтобы избежать растрескивания поверхности полистирола под разрушающим действием растворителей, рекомендуется подвергнуть изделия термообработке [16, 54]. При термообработке во избежание деформации изделий нельзя допускать повышения температуры выше температуры размягчения полистирола.[11, С.61]

или резит. Резитол, т. е. смола на промежуточной стадии В, не плавится, а только размягчается при нагревании; под действием растворителей резитол набухает, но не растворяется. В конечной стадии С смола совершенно нерастворима и не размягчается при нагревании.[4, С.154]

моры и полимер частично растворимы в реакционной среде; 3) мономеры полностью растворимы в реакционной среде, тогда как образующийся полимер выпадает пз р-ра; 4) мономоры частично (до 50%) растворимы в реакционной среде, в к-рой полностью растворим образующийся полимер. Наиболее благоприятные условия для получения полимера с высокой мол. массой создаются в том случае, когда мономеры и полимер полностью растворимы в реакционной среде. Однако для многих реакционных систем трудно подобрать такой растворитель. Использование в качестве реакционной среды смеси двух или более растворителей позволяет в нск-рых случаях добиться полного растворения как мономоров, так и полимера. Это связано с синер-гнч. действием растворителей, когда растворимость вещества в смеси значительно выше, чем в каждом из ос компонентов в отдельности.[6, С.434]

меры и полимер частично растворимы в реакционной среде; 3) мономеры полностью растворимы в реакционной среде, тогда как образующийся полимер выпадает из р-ра; 4) мономеры частично (до 50%) растворимы в реакционной среде, в к-рой полностью растворим образующийся полимер. Наиболее благоприятные условия для получения полимера с высокой мол. массой создаются в том случае, когда мономеры и полимер полностью растворимы в реакционной среде. Однако для многих реакционных систем трудно подобрать такой растворитель. Использование в качестве реакционной среды смеси двух или более растворителей позволяет в нек-рых случаях добиться полного растворения как мономеров, так и полимера. Это связано с синер-гич. действием растворителей, когда растворимость вещества в смеси значительно выше, чем в каждом из ее компонентов в отдельности.[7, С.432]

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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
3. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
4. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
5. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
8. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
9. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
10. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
11. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.

На главную