На главную

Статья по теме: Химической промышленности

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В химической промышленности использование ПТФЭ естественно обусловлено непревзойденной стойкостью к подавляющему большинству агрессивных сред и материалов, а также большим диапазоном рабочих температур. Особую ценность имеют такие свойства, как отсутствие налипания любых химических продуктов к ПТФЭ и прекрасные фрикционные свойства. Приведенные данные показывают структуру потребления (%) ПТФЭ в химической промышленности США [53, с. 648]:[27, С.52]

Квалиметрические методы нашли широкое применение, например в машиностроении, химической промышленности, медицине, горном деле, строительстве, пищевой промышленности, образовании, легкой промышленности [2,18,19,82].[4, С.150]

Фтористые резины используют в уплогнительных изделиях авиационной и космической техники, атомной, автомобильной и химической промышленности. В нефтяной промышленности в особо ответственных уплотнительных узлах (например глубинных приборах, сверлящих перфораторах).[4, С.21]

Полиэтилен применяется в качестве электроизоляционного материала в радиотехнике и телевизионных установках, в качестве антикоррозионных покрытий в химической промышленности, используется для производства упаковочной пленки, посуды, а также для пропитки тканей, бумаги, древесины.[5, С.304]

Проводящие силоксановые резины используются для изготовления обогреваемых стеклоочистителей, нагревательных лент для обогрева трубопроводов в пищевой, фармацевтической и химической промышленности, размораживания двигателей самолетов и автомашин в условиях Крайнего Севера и Антарктиды.[1, С.497]

Применение перхлорвинила. Перхлорвинил широко применяется в лакокрасочной промышленности для производства лаков и эмалей, в том числе стойких к атмосферным воздействиям и агрессивным средам. Перхлорвинил используют в химической промышленности для защитного покрытия химической аппаратуры. Он широко используется для получения синтетического волокна хлорин, из которого изготавливают фильтровальные ткани, канаты, ленты для транспортеров, рыболовные сети, ткани для спецодежды и лечебного белья.[2, С.35]

Введение в молекулу полибутадиена полярной нитрильной группы резко снижает способность каучука набухать в маслах и нефтепродуктах. Бутадиен-нитрильный каучук применяется для производства бен-зостойких и маслостойких изделий и для антикоррозионных покрытий в химической промышленности.[5, С.324]

В настоящее время резины из фторкаучуков используются для изготовления резинотехнических деталей — электроизоляции манжет для насосов, сальников, клапанов, прокладок, кольцевых уплотнений, мембран, которые длительно сохраняют свои свойства в контакте с маслами, топливами, окислителями и другими агрессивными средами. Резины на основе фторэластомеров широко используются в авиации, ракетной и космической технике, химической промышленности и др. Ожидаемое расширение температурного интервала эксплуатации резин от —60^70°С до 300—350 °С позволит решить еще ряд важных технических задач. В то же время следует отметить, что очень высокая стоимость фторкаучуков сильно ограничивает их применение.[1, С.521]

Латекс наирит Л-2 применяют в химической промышленности в качестве основы для приготовления клеев.[6, С.120]

ХПВХ применяется для изготовления оборудования для химической промышленности [24]. Особый интерес представляет возможность использования этого полимера в качестве материала для труб и резервуаров, работающих в контакте с горячими агрессивными жидкостями [30, 36, 72], например в хлорном и целлюлозном производствах [36]. При изготовлении емкостей, работающих под давлением, ХПВХ можно армировать стеклянным волокном ![71]. ХПВХ находит также применение в электротехнической промышленности [68].[20, С.221]

Возрастающее использование криогенных жидкостей в космосе и химической промышленности открыло новые области применения ПТФХЭ. Этому способствовал комплекс таких свойств полимера, как хорошие низкотемпературные характеристики, низкий коэффициент термического расширения, хорошая сохранность размеров изделия в сочетании с устойчивостью к жидкому кислороду [94, с. 211]. В-некоторых случаях ПТФХЭ используют даже при температуре, близкой к абсолютному нулю [111]. По работоспособности в вакууме полимер превосходит даже такие материалы, как алюминий, фарфор [94, с. 211], что весьма ценно для использования его в условиях космоса.[27, С.68]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
3. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
4. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
5. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
6. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
7. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
8. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
9. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
10. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
11. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
12. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
13. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
14. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
15. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
16. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
17. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
18. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
19. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
20. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
21. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
22. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
23. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
24. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
25. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
26. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
27. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
28. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
29. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
30. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
31. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
32. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
33. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
34. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
35. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
36. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
37. Золотарева К.А. Вспомогательные вещества для полимерных материалов, 1966, 177 с.
38. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
39. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
40. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
41. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
42. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
43. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
44. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
45. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
46. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
47. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 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 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
52. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
53. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
54. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
55. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
56. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.
57. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
58. Почепцов В.С. Химия и технология поликонденсационных полимеров, 1977, 140 с.
59. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.
60. Фабрикант Т.Л. Асбовинил и его применение в химической промышленности, 1958, 80 с.
61. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную