На главную

Статья по теме: Химической модификации

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

К химической модификации можно отнести частичное гидро-галоидирование или галоидирование. Так, бромированный бутилкаучук может быть получен двумя способами, которые приведены в статье Морриси [597]: прибавлением жидкого брома к раствору бутилкаучука в бензоле или гептане с последующим высаживанием полученного продукта спиртом или введением в бутилкаучук, на вальцах, N-бромида янтарной и уксусной кислот с последующим нагреванием смеси при температуре разложения бромирующего агента.[51, С.648]

Одним из типов химической модификации высокомолекулярных соединений является реакция внутримолекулярной циклизации. Она может проходить в тех случаях, когда в состав макромолекул входят реакционноспособные группы, расположенные в цепи на расстояниях, необходимых для образования при их взаимодействии пяти- или шестичленных циклов. Такие группы есть в макромолекулах диеновых полимеров, поэтому эти полимеры в определенных условиях легко циклизуются, превращаясь в смолоподобные термопластичные вещества, находящие промышленное применение в качестве связующих в лаках и красках (особенно типографских), клеев, а также для получения озоностойких резин, водостойких и хорошо полирующихся покрытий.[5, С.58]

Получение ВАО проводят путем химической модификации форполимера с концевыми изоцианатными группами у-(4-окси-3,5-дитрет.бутилфеиил) пропиловым спиртом.[5, С.36]

Основное направление исследований процессов химической модификации эластомеров и их промышленной реализации состояло в создании новых материалов (смол, клеев, пленок и т. д.) [5] с помощью реакций гидрохлорирования (пленки типа плиофильм, эскаплен [6]), хлорирования (покрытия, клеи), циклизации и изомеризации (полимеры плиоформ, термопрен, эскапон [7, с. 939—990; 8]), окисления (раббон), радикальной прививки (гевеяплас).[1, С.225]

Все возрастающее значение приобретает метод химической модификации полимеров, который уже используется в промышленном масштабе для получения- 1,4-цыс-полиизопрена, модифицированного n-нитрозодифениламином (СКИ-3-01), галогенированных бутилкау-чуков (ХБК, ББК), хлорсульфополиэтилена (ХСПЭ).[2, С.125]

Совершенно иной характер носят технрлогиче-ские процессы химической модификации природных высокомолекулярных соединений, из которых наибольшее значение имеют производства эфиров целлюлозы.[3, С.4]

В результате протекания химических процессов (полимеризации, химической модификации, структурных изменений под действием у-облучения, в процессах старения) в полимерах возникают радикалы — молекулярные группы, содержащие электроны с нескомпенсированными спинами. Эти группы характеризуются магнитными моментами (спинами электронов), на три порядка большими, чем магнитные моменты ядер. В таких системах наблюдается электронный парамагнитный резонанс, эффективно применяемый для исследевания химических превращений в полимерах.[4, С.231]

Свойства поливинилхлорида можно изменять в широких пределах путем введения пластификаторов, различных добавок, а также путем химической модификации.[3, С.28]

На кафедре высокомолекулярных соединений Ленинградского университета был разработан метод получения ВАО фенольного типа путем химической модификации форполиме-ров с концевыми изоцианатными группами — функциональными производными 2,6-дитрет. 'бутил-4-алкилфенола [3, 4]. Как известно, изоцианатные группы обладают высокой реакционной способностью и легко вступают во взаимодействие с соединениями, содержащими подвижные атомы водорода. Принимая во внимание этот факт, а также структурные требования к эффективным фенольным антиоксидаитам, для синтеза ВАО были выбраны производные 2,6-дитрет.бутил-4-алкилфенола, содержащие в /гора-положении заместители с NH2-, ОН-, N1 ЬМНСО-группами.[5, С.31]

Общий теоретический курс «Высокомолекулярные соединения», который преподается на химических факультетах и на некоторых отделениях биологических факультетов университетов страны, знакомит студентов с основами науки о полимерах и дает представление о ее важнейших практических приложениях. Знания эти необходимы каждому современному химику независимо от его узкой специализации. В общем курсе рассматриваются наиболее существенные аспекты химии, физико-химии и физики полимеров в их единстве, привносимом макромолекулярностью и цепным строением. Предлагаемое учебное пособие — руководство к практическим занятиям по общему курсу, естественно, исходит из тех же принципов преподавания этой дисциплины, сформулированных в свое время основателем первой в нашей стране университетской кафедры высокомолекулярных соединений академиком В. А. Кар-гиным. Главная задача общего практикума — закрепить у студента полученные им в общем курсе представления о химических и физических особенностях полимерного вещества, а также привить ему навыки работы в области синтеза, химической модификации» изучения физико-химических, механических свойств и структуры полимеров различных классов.[6, С.5]

Весьма распространенным приемом химической модификации является введение реакционноспособных функциональных групп, не содержащихся в исходном полимере. Так, металлирование полистирола позволяет получить на его основе целую гамму новых продуктов:[6, С.59]

... 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. Кирпичников П.А. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука, 1986, 225 с.
3. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
4. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
5. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
6. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
7. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
8. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
9. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
10. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
11. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
12. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
13. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
14. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
15. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
16. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
17. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
18. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
19. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
20. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
21. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
22. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
23. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
24. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
25. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
26. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
27. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
28. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
29. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
30. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
31. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
32. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
33. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
34. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
35. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
36. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
37. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
38. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
39. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
40. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
41. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
42. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
43. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
44. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
45. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
46. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
47. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
48. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
49. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
50. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
51. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
52. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную