На главную

Статья по теме: Химические исследования

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Химические исследования строения поливинилового спирта показывают наличие в его макромолекулах концевых альдегидных групп. Спектроскопическими исследованиями обнаружены также кетонные группы (0,4%) и небольшое количество метальных групп.[2, С.311]

Химические исследования показали, что полимеризация простых виниловых соединений приводит к регулярному построению полимерной цепи типа «голова к хвосту» [1, 2]. Отсюда следует, что скорости реакций (I) — (IV) заметно отличаются друг от друга. Для поливинилацетата этот вывод был проверен экспериментально Флори и Лейтнером ГЗ]. Если поливиниловый спирт, полученный гидролизом поливинилацетата, обработать йодной кислотой — специфическим реагентом на 1,2-гликоли, то происходит разрыв связи С — С между теми атомами углерода, к которым присоединены гидроксильные группы, причем спиртовая группа окисляется в альдегид:[10, С.88]

Подробные физико-химические исследования и разработка процессов разделения и очистки углеводородов С4—Cs проводились в СССР творческими коллективами во ВНИИСК, Гипрокау-чукег НИйМСК, на Стерлитамакском опытно-промышленном заводе СКИ-3. Эти исследования привели к созданию в СССР ряда крупнотоннажных промышленных установок выделения и очистки 1,3-бутадиена, изопрена, изобутилена, а также позволили выявить новые эффективные направления в развитии процессов разделения и очистки углеводородов.[1, С.665]

Были проведены квантово-химические исследования механизма регио- и стереорегулирования при полимеризации диенов (бутадиена, изопрена и пиперилена) под действием каталитической системы КсЮ^-ЗТБФ-АШ-СдНдЬ [40]. Для простоты расчетов в качестве модели АЦ было выбрано соединение (СН2СНСНСН2Н)1л1С12-А1(СНз)з- Расчеты электронного и геометрического строения комплексов проводили с оптимизацией положения мономера относительно АЦ. Было показано, что анти- и сын-структуры АЦ по величине полной энергии (так же, как и для моделей I-V, табл. 1) энергетически выгоднее локализованных а-структур АЦ.[9, С.318]

Было высказано предположение, что узлы разветвлений цепей являются одним из возможных типов структурных аномалий, обусловливающих наличие слабых связей. Однако химические исследования показали, что растительная целлюлоза не содержит заметного количества боковых цепей и совершенно не содержит их при превращении ее путем соответствующей обработки в растворимый материал со степенью полимеризации порядка 2000 [29]. В то же время бактериальная целлюлоза имеет умеренно разветвленное строение. Это различие между бактериальной и растительной целлюлозами резко проявляется в их вязкостных характеристиках.Так, кривая зависимости приведенной вязкости цотн./с от концентрации для бактериальной целлюлозы напоминает аналогичную кривую для амило-пектина, который, как известно, разветвлен, в то время как растительная целлюлоза по своим вязкостным свойствам напоминает амилозу [30]—неразветвленный полимер. Узлы разветвлений в бактериальной целлюлозе, по-видимому, действительно обусловливают наличие слабых связей, поскольку вязкость раствора этого полимера уменьшается при обработке его 1%-ным раствором едкого натра, в то время как на целлюлозу рами близкого молекулярного веса этот реагент не действует.[11, С.109]

Своеобразные теоретические основы улучшения долговечности резин дала в своей большой статье Онищенко З.В. [341], долгое время работающая в области модификации эластомер-ных материалов. В работе обобщены обширные физико-химические исследования автора по исследованию модификаторов, которые "способны улучшать структурную упорядоченность эла-стомерной композиции и,кроме того, взаимодействовать с полярными группами каучуков, образующимися при окислительном или механическом разрушении каучуков, в частности,синтетические смолы с различными функциональными группами (гидрокси-, эпокси-, аминогруппами), полиорганосилоксаны". В таблице 2.110 приведены характеристики модификаторов, чье действие обсуждено в статье.[5, С.284]

Появление перечисленных выше моделей ознаменовало собой начало дискуссии по проблеме «Плотная складка или рыхлая складка?». В дальнейшем данная проблема обсуждалась в большом числе публикаций, причем следует обратить особое внимание на то обстоятельство, что физико-химические исследования, как и в описанном выше примере определения плотности, приходилось проводить на образцах в виде агрегатов большого числа монокристаллов, так что по существу измерялась интегральная степень кристалличности всего агрегата, а уже по этим данным судили о структуре складчатых участков^ макромолекул.[13, С.230]

Предлагаемый сборник составлен из докладов, обсуждавшихся на конференции. Попытка объединения >различных научных направлений и оформления самого понятия «физико-химическая механика пористых и волокнистых дисперсных структур и материалов» предпринимается впервые. Поэтому как в содержании собранных работ, так и в характере изложения невозможно было избежать некоторых несогласованностей и .разногласий. По тем же (причинам оказалось трудным выбрать такое расположение материала, которое было бы гарантировано от возражений. Основными вопросами, занимающими в настоящее время исследователей, работающих в данно/иафласти, являются: 1. Физико-химические методы получения пористых и волокнистых дисперсных структур, материалов и изделий. 2. Физико-химические исследования пористых и волокнистых структур и их роли в процессах тепло- и массопереноса (включая фильтрацию). 3. Структурно-механические свойства пористых и волокнистых дисперсных систем и материалов. 4. Физико-химические методы модифицирования структуры волокнистых и пористых материалов. Но и такую классификацию оказалось затруднительным провести последовательно. .[8, С.4]

Квантово-химические исследования[9, С.302]

Санитарно-химические исследования. Загрязнение среды, контактирующей с поверхностью полимерного материала, веществами, к-рые могут неблагоприятно воздействовать на организм, обусловлено совокупностью взаимодействий между материалом и средой. Из материала мигрируют содержащиеся в нем низкомолекулярные соединения — остаточные мономеры, растворители, катализаторы, пластификаторы, стабилизаторы и др., а также продукты деструкции, гидролиза и др., образовавшиеся при переработке полимера в изделие и при эксплуатации последнего в условиях действия высокой темн-ры, радиации, механич. нагрузок и др. Т. обр., сама контактирующая с полимером среда может вызывать реакции, приводящие к образованию низкомолекулярных мигрирующих соединений.[14, С.179]

Санитарно-химические исследования. Загрязнение среды, контактирующей с поверхностью полимерного материала, веществами, к-рые могут неблагоприятно воздействовать на организм, обусловлено совокупностью взаимодействий между материалом и средой. Из материала мигрируют содержащиеся в нем низко- ' молекулярные соединения — остаточные мономеры, растворители, катализаторы, пластификаторы, стабилизаторы и др., а также продукты деструкции, гидролиза и др., образовавшиеся при переработке полимера в изделие и при эксплуатации последнего в условиях действия высокой темп-ры, радиации, механич. нагрузок и др. Т. обр., сама контактирующая с полимером среда может вызывать реакции, приводящие к образованию низкомолекулярных мигрирующих соединений.[17, С.179]

... 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. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
3. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
4. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
5. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
6. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
7. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
8. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
9. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
10. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
11. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
12. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
13. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
14. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
15. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
16. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
18. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
19. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную