На главную

Статья по теме: Хлорированные углеводороды

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Хлорированные углеводороды (дихлорэтан, четыреххлористый углерод) негорючи, но являются токсичными веществами. Они не ^обладают достаточной стойкостью, на свету и при нагревании разлагаются с выделением хлористого водорода и хлора, которые, взаимодействуя с каучуком, вызывают изменение его свойств и понижают вязкость клея. Сероуглерод обладает высокой токсичностью и пожароопасностью.[3, С.319]

Хлорированные углеводороды, особенно трихлорэтилен, употребляются, когда требуется невоспламеняющийся, быстро испаряющийся растворитель. Хлорированные углеводороды нельзя употреблять, если в качестве пигмента в композиции используется алюминиевая пудра. В большинстве случаев для растворения хлор-каучука употребляется смесь растворителей, содержащая наряду с растворителем известную часть разбавителя (спирты, алифатические углеводороды). Наиболее часто в качестве разбавителя используется уайт-спирит [7, 8].[13, С.205]

Проба на хлорированные углеводороды — реакция Бейлыптей-на. Вырезанную в виде лопаточки и согнутую по краям медную или латунную сетку прокаливают в окислительной зоне пламени газовой или спиртовой горелки и взмахивают ею несколько раз в воздухе до охлаждения. На сетку помещают несколько капель растворителя и дают ему сгореть во внешней зоне пламени. В присутствии хлора пламя тотчас окрашивается в зеленый цвет,[14, С.146]

При проведении реакции Бейльштейна обнаруживается, что некоторые хлорированные углеводороды негорючи. К таким растворителям относятся: хлороформ, четыреххлористый углерод, ди-хлорметан, трихлорэтилен. В противоположность им хлористый этилен горюч.[14, С.146]

Растворителями неполярных каучукюв являются алифатические углеводороды, ароматические углеводороды, хлорированные углеводороды и сероуглерод. К алифатическим углеводородам относятся легкие фракции нефти — бензины. Ароматические углеводороды обладают лучшей растворяющей способностью по сравнению с бензином, но они отличаются повышенной токсичностью и поэтому в отечественной промышленности применяются редко.[3, С.319]

Легко перерабатываемый ХПВХ с высокой термостойкостью* получают при хлорировании ПВХ в водной суспензии [65—68]. Предварительное набухание ПВХ в органическом растворителе способствует хлорированию. В качестве растворителей используют хлорированные углеводороды. Природа растворителя оказываег значительное влияние на свойства ХПВХ.[13, С.13]

Для удаления всех этих загрязнений можно использовать жидкостную очистку, высокотемпературное окисление, плазменные методы и шлифование. При жидкостной очистке применяют растворы кислот, оснований и органические растворители (спирты, кетоны, хлорированные углеводороды, фреоны и др.). Воду и незначительные количества диоксида кремния можно удалить при 1000°С в кислороде, вакууме или восстановительной атмосфере. Метод нельзя использовать в случае, когда высокая температура изменяет свойства подложки, например, диффузионных слоев. Диоксид кремния, кроме того, удаляют плавиковой кислотой с добавками или травлением плазмой. Для других неорганических загрязнений используют сильные неорганические кислоты или окислительные смеси типа хромовой. Жидкостная очистка производится погружением, обработкой парами растворителя, ультразвуком и пульверизацией. Очистка парами растворителя очень распространена и эффективна, особенно если сочетается с пульверизацией. Рекомендуется использовать негорючие растворители (фреоиы, хлорированные углеводороды),[12, С.16]

При введении в реакционную среду специальных веществ можно регулировать среднюю молекулярную массу полимера; его полидисперсность и разветвленность. Эти вещества называются регуляторами молекулярной массы. В качестве регуляторов обычно применяют хлорированные углеводороды (тетра-хлорид углерода, этилентетрахлорпд, гексахлорэтап), меркаптаны (додецилмеркаптан, грег-бутилмеркаптан), тиогликолевую кислоту и др. Количество вводимого регулятора' колеблется от 0,2 до 0,6% от массы мономера.[11, С.146]

Одгюй из главных областей применения ионообменных смол является очистка аодьг умягчение, обесцвечивание, удаление таких элементов, как железо, фтор и др Огромное значение иониты имегот Для очистки сахара и различных биологических объектов, растворителей (спирты, бензол, ацетон, хлорированные углеводороды, фенол н т. д.)т в гидрометаллургии (очистка всех металлов). Исшиты используются о качестве катализаторов (в реакциях этс-рификации, конденсации), в аналитической химии (разделение, концентрирование и очистка веществ). Большую роль играют иониты п медицине. Области их применения — это диагностика ряда заболеваний, контроль рН в организме, приготовление лекаре^ >далепие ядов из организма и т Д.[4, С.520]

Синтез триалкилфосфитов взаимодействием алифатических спиртов с треххлористым фосфором обычно ведут в среде нейтральных органических растворителей. Для этого чаще всего применяют алифатические или ароматические углеподороды — гексан, бензол [13, 14, 25], ксилпл [16], фенилциклогексан [26]. Можно использовать и хлорированные углеводороды [25, 35, 37].[5, С.317]

Путем введения в реакционную среду веществ, через которые легко осуществляется передача цепи, можно регулировать среднюю молекулярную массу полимера и получать полимеры с меньшей степенью полидисперсности и разветвленное™. Такие вещества называются регуляторами. В качестве регуляторов полимеризации обычно применяют хлорированные углеводороды (четыреххлористый углерод, тетрахлор-этилен, гексахлорэтан), меркаптаны (н-додецилмеркаптан, амилмеркап-тан, трег-бутилмеркаптан), тиогликолевую кислоту и др.[2, С.72]

... 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. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
2. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
3. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
5. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
6. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
7. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
8. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
9. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
10. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
11. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
12. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
13. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
14. Малышев А.И. Анализ резин, 1977, 233 с.
15. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
16. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
17. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
18. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
19. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
20. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
21. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
22. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
23. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
24. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
25. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
26. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
27. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
28. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
29. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную