На главную

Статья по теме: Химическое соединение

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Все эти факты говорят о том, что химическое соединение серы •с каучуком представляет собой не простое присоединение небольшого числа атомов серы, происходящее вдоль углеводородной цепи и сопровождающееся лишь небольшими структурными изменениями. Невидимому, это присоединение серы влечет за собой весьма существенное изменение структуры, которое может выражаться в перекрестном связывании смежных цепей. Сильнейший аргумент в пользу такого толкования был найден не в сложности поведения самого каучука, но в более простом случае полимеризации стирола (стр. 166). Вспомним, что чистый стирол не может полимеризоваться -с образованием нерастворимого продукта. Но введение неболь-[5, С.416]

Далее следует ответить на вопрос о том, от каких свойств зависят удельные коэффициенты поглощения и рассеяния пигмента. В первую очередь, естественно, от его химического состава. Потребитель покупает пигмент не только как химическое соединение, но и как продукт, имеющий определенные физические свойства. Прежде всего имеются в виду размеры частиц или распределение их по размерам [4 ], которые в большей или меньшей степени целенаправленно задаются изготовителем пигмента и до определенного предела могут быть изменены переработчиком при диспергировании. Поэтому для переработчика пигмента взаимосвязь между колористическими свойствами и размером частиц представляет интерес.[6, С.30]

В качестве пластификаторов обычно используются органические соединения различных классов: углеводороды, спирты, фенолы, простые эфиры, ацетали, ке-тали, сложные эфиры карбоновых кислот, эфиры фосфорной кислоты, эпоксиди-•рованные эфиры и сложные полиэфиры. Основными показателями, позволяющими прчмррить то или чипе химическое соединение в качестве пластификатора. являются: совместимость его с полимером; малая летучесть; химическая стабильность; сохранение пластифицирующих свойств при низких температурах, хорошие диэлектрические свойства; отсутствие токсичности; негорючесть; незначительная экстрагируемость растворителями, маслами, моющими средствами и мылами и др. Подобрать соединение, которое отвечало бы всем этим требованиям, практически невозможно, поэтому для придания полимеру комплекса нужных свойств часто применяют смесь пластификаторов.[4, С.337]

Сырьем для получения стеклянных волокон служит стекло, представляющее собой аморфное изотропное вещество, получаемое переохлаждением расплавов неметаллических оксидов и оксидов металлов. Для производства стекла применяют материалы, склонные к переохлаждению и переходу в стеклообразное состояние (силикаты, бораты и фосфаты). Наибольшее распространение получили силикатные стекла, представляющие собой химическое соединение кремнезема с другими оксидами.[3, С.432]

Поскольку ^отрезки разнородных по химическому составу звеньев в блок- и привитых сополимерах достаточно велики, то эти сополимеры проявляют свойства обоих исходных компонентов. Например, при'вив'ка .поливинилацетата к политетрафторэтилену придает последнему адгезионные свойства и способность к окрашиванию (свойства, характерные для поливинилацетата), сохраняя при этом высокую температуру плавления исходного полимера. Химическое соединение аморфных и кристаллических полимеров, гидрофильных и гидрофобных полимеров и т. п. позволяет получать материалы с новыми свойствами, которыми не обладают механические смеси гомогюлимеров.[1, С.90]

Иногда пространственные полимеры неправильно называют «трехмерными молекул амида. Между тем общеизвестно, что молекула- — это наименьшая ча-CTFina 'вещества, обладающая его ОСГ[ОВНЬ[МИ химическими свойствами и Способная к самостоятельному сугцествованию Молекула Состоит из одииаковмх или различных атомов, соединенных в одно целое химическими связями, и всегда имеет определенный размер Для линейных и разветвленных полимеров понятие «молекула» сохраняется, IFO относится к частице о^ень большого раз* мера, который теп но менее может быть измерес! В пространственном полимере все ^молек^льт* химически связаны друг с другом |i не способны к само-сто ^тельном у существованию. Если употреблять термин «трехмерная молекула», то логически «молекулой»- следовало бы называть кусок пространственного поли-^ера любых размеров, что неверно. Следовательно, при наличии пространственных сегок печатне «молекула» теряет физический смысл. Сетка^это беспорядочное химическое соединение в лростраггстве большого числа атомов.[2, С.15]

Фосфорорганические, фосфорсодержащие соединение (ОФ), главным образом органические производные РЗ+ широко используются в качестве стабилизаторов различных полимеров (полиолефиное, поливинилхлорида, поликарбоната) в композициях. Их эффективность обусловлена высокой реакционной способностью фосфора. Это объясняется наличием у этого химического элементам неподеленной пары электронов и незаполненных d -орбиталей. Поэтому для фосфитов характерны реакции как с злектрофилышми реагентами, при взаимодействии с которыми они проявляют донорные свойства, так и с нуклеофилышми; при взаимодействии с которыми они выступают в качестве акцепторов элекгронов. Такая двойственность в реакционной способности эфиров фосфористой кислоты определяет их поведение в процессах стабилизации полимеров в том числе и АЦ. ОФ являются как правило составной частью большого количества промышленных комплексных стабилизаторов (7, с. 155). В состав такого сочетания цветостабилизаторов могут входить формальдегид, являющийся ингибитором деструктивных процессов целлюлозы и ее производных. Поскольку АЦ перерабатывается в пластмассовые изделия в основном только при наличии пластификаторов, то в состав комплексного сочетания стабилизаторов полимера должно входить химическое соединение кислотно-акцепторного типа, например эпоксидный олигомер ЭД-20. Эпоксидные соединения, содержащие в составе молекулы одну или несколько функциональных групп[7, С.93]

Химическое соединение[9, С.74]

Химическое соединение двух или более типов полимеров осуществляется при условии, что они обладают близкими значениями степени вязкоупругости и совместимы в условиях механической обработки *.[9, С.287]

В системе LiaSO4—(NH4)aSO4—НаО [148] при 95,2° образуется небольшая область твердых растворов.При более низких температурах существует химическое соединение L растворяющееся конгруэнтно.[11, С.84]

Михайлов и Клесман [700] показали, что сплавление полимеров идет в две стадии: вначале образуется молекулярная смесь полимеров, а затем — их химическое соединение, обладающее свойствами сополимеров.[12, С.244]

... 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. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
4. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
5. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
6. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
7. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
8. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
9. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
10. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
11. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
12. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
13. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
14. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.

На главную