На главную

Статья по теме: Характерной особенностью

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Характерной особенностью латексов акрилатных полимеров является высокая чувствительность их агрегативной устойчивости к содержанию гомополимера акрилатов в исходном мономере. Даже незначительные количества (следы) полимера в мономере способствуют резкому снижению устойчивости образующегося латекса как к действию высоких температур (при отгонке незаполи-меризовавшихся мономеров), так и при механических воздействиях на латекс (в процессе транспортирования).[1, С.388]

Характерной особенностью резин на основе фторкаучуков по сравнению с другими каучуками является их малая газопроницаемость. Различные газы сравнительно легко растворяются[1, С.519]

Характерной особенностью полисульфидных полимеров является их способность к реакциям межцепного обмена между концевыми SH-группами и ди- и полисульфидными группами основной цепи, а также между полисульфидными группами с разной степенью полисульфидности.[1, С.560]

Другой характерной особенностью структурирования при кристаллизации из концентрированных растворов и расплавов полидисперсных полимеров является образование дендритов. Дендри-тами называются трехмерные древовидные структуры, растущие, несмотря на ветвление в радиальном направлении. Ветвление возникает вследствие нестабильной скорости роста, присущей процессу кристаллизации полидисперсных полимеров [20]. Эта нестабильность является следствием градиентов концентрации, появляющихся из-за преимущественной кристаллизации наиболее длинных цепей, для которых значение Т°т выше и которые при температуре кристаллизации как бы подвергаются большему переохлаждению. Появление дендритов приводит к возникновению сферической симметрии. Таким образом, надмолекулярные структуры, образованные кристаллизующимися из расплава полимерами, должны иметь сферические поликристаллические области, образованные дефектными, но явно выраженными ламелями, состоящими из складчатых цепей.[4, С.52]

Поле скоростей в зазоре между конусом и плоскостью обладает характерной особенностью, которая заключается в том, что каждый «жидкий конус», ограниченный плоскостью 9 = const, вращается вокруг оси конуса как твердое тело, причем угловая скорость вращения таких конусов увеличивается от нуля у неподвижной плиты до ?2 у поверхности вращающегося конуса [3]. В результате в зазоре возникает одномерное сдвиговое течение. Более того, из-за очень малых значений ij>0 (около 1—4°) локально (при фиксированном г) течение можно считать подобным круговому течению между параллельными пластинами (т. е. «жидкие конусы» как бы становятся дисками).[4, С.165]

Полимеризация изопрена под влиянием катализаторов Цигле-ра-Натта. Характерной особенностью реакций полимеризации изопрена в присутствии каталитической системы R3A1 + TiCl4 является резкая зависимость скорости процесса от состава катализатора (рис. 6). Максимальный выход полимера наблюдается при строго эквимолекулярном содержании алюминия и титана. Это соотношение оптимально и с точки зрения получения высокомолекулярного стереорегулярного полимера. При избытке TiCl4 превалируют процессы катионной полимеризации, приводящие к малрраствори-мым полимерам, содержащим циклические фрагменты. Катализаторы, полученные при отношениях Al/Ti > 1, приводят к образованию наряду с ц«с-1,4-полиизопренами олигомерных продуктов — циклических и линейных димеров (тримеров) изопрена. Выход[1, С.211]

В настоящее время в промышленности синтетического каучука полимеризация изопрена и бутадиена в основном осуществляется на комплексных металлорганических катализаторах на основе алкилалюминия и галогенидов титана, характерной особенностью которых является чрезвычайно высокая чувствительность к примесям, имеющимся в мономере. Влияние примесей на протекание процесса полимеризации различно. Например, присутствующий в изопрене циклопентадиен полностью дезактивирует катализатор полимеризации, диметилформамид значительно снижает стереоре-гулярность полимеров, а влага или образующийся вследствие ее взаимодействия с галогенидом титана хлористый водород способствует сшиванию полимерных цепей, образованию твердых «хрящей» в каучуке. Ниже для примера приведен состав примесей, обнаруженных во фракции С5 дегидрирования изоамиленов на кальций-никельфосфатном катализаторе, % (масс.):[7, С.164]

При концентрации растворенного полимера, большей [лГ1, в растворах существенно возрастает вероятность взаимных контактов макромолекул, обусловливающая интенсификацию межмолекулярных взаимодействий и, как результат, возникновение аномалии вязкостных свойств. Характерной особенностью таких растворов является существенное подавление термодинамической гибкости сольватированных макромолекул и все более отчетливое проявление кооперативного характера изменений структуры растворов при тепловых и (или) механических воздействиях: изменение конформации индивидуальной цепи определяется возможностями, которые обеспечивают ей соседние сольватированные макромолекулы. Полимеры в вязкотеку-чем состоянии представляют собой псевдопластичные аномально вязкие жидкости.[2, С.172]

На температурной зависимости интенсивности РТЛ могут возникнуть один или несколько максимумов, что указывает на наличие одного или нескольких типов ловушек в данном облученном веществе. Для неорганических веществ эти максимумы в общем случае не связаны с их молекулярной подвижностью. Характерной особенностью РТЛ органических веществ, в первую очередь полимеров, является то, что максимумы свечения на кривой РТЛ находятся в тех интервалах температур, где имеют место различные кинетические и структурные переходы, обусловленные размораживанием подвижности отдельных звеньев и сегментов макромолекул, а также молекулярным движением в некристаллических и кристаллических областях полимера. Интенсивность РТЛ существенно увеличивается, когда возникает подвижность отдельных частей макромолекул. При этом характер температурной зависимости интенсивности РТЛ связан с особенностями структуры полимеров и термомеханической предыстории образцов [9.1]. Для некристаллических полимеров на графиках зависимости интенсивности / излучения от температуры появляются максимумы в областях кинетических переходов. В случае кристаллических полимеров соответствующие максимумы на кривых I=f(T) появляются в областях кинетических и фазовых переходов, а также и полиморфных превращений.[5, С.235]

Наконец, модель Гаскелла носит изотермический характер, хотя при каландровании наблюдаются значительные температурные перепады, являющиеся следствием диссипативного разогрева и теплопередачи от обогреваемых валков. Торнер [18] приводит экспериментальные данные, полученные Петрушанским [19] при каландровании бутадиенстирольного каучука на лабораторном каландре с валками размером 12 X 32 см. Схематическое изображение экспериментально полученных профилей температур приведено на рис. 16.4. Характерной особенностью полученных температурных профилей является наличие двух максимумов недалеко от поверхностей валков, возникающих вследствие взаимного наложения процессов теплопередачи к поверхности валков и тепловыделений вследствие вязкого трения, максимальная интенсивность которых[4, С.594]

Для улучшения растворимости полимера, снижения температуры сто размягчения и придания упругости в макромолекулярную цепь, кроме звеньев хлористого винилидена, вводят звенья акрилонитрила или хлористого винила. Константы сополимеризации акрилонитрила и хлористого винилидена являются величинами одного порядка (^=-0,91, г2=;0,37), поэтому сополимер характеризуется довольно однородным составом фракций, образующихся в процессе полимеризации. По мере увеличения в сополимере содержания звеньев акрилонитрила снижается степень кристалличности и температура стеклования и плавления сополимера. Характерной особенностью сополимеров хлористого винилидена и акрилонитрила является хорошая растворимость в ацетоне, дающая возможность формовать из растворов сополимера нити и пленки, обладающие повышенной прочностью и теплостойкостью. Растпор сополимера в ацетоне используют для нанесения антикоррозионных защитных покрытий.[3, С.517]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
4. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
5. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
6. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
7. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
8. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
9. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
10. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
11. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
12. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
13. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
14. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
15. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
16. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
17. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
18. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
19. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
20. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
21. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
22. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
23. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
24. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
25. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
26. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
27. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
28. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
29. Малышев А.И. Анализ резин, 1977, 233 с.
30. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
31. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
32. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
33. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
34. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
35. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
36. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
37. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
38. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
39. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
40. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
41. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
42. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
43. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
44. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
45. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
46. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
47. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
48. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
49. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
50. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
51. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
52. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
53. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
54. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
55. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
56. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
57. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
58. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
59. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
60. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
61. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
62. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
63. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
64. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
65. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
66. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
67. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
68. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
69. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
70. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
71. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную