На главную

Статья по теме: Хлорированных углеводородов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Четвертый вопрос связан с рецептурно-технологическими факторами. Использование хлорированных углеводородов как растворителя-сокатализатора при формировании каталитической системы, а также в качестве дисперсионной среды, во-первых, резко повышает вредность производства, а во-вторых, значительно усложняет технологическую схему производства - возвратные продукты разделяются с большими энергетическими затратами, часть продуктов не регенерируется и направляется на сжигание. В этом плане несомненные преимущества имеет процесс получения БК в углеводородном растворителе.[8, С.322]

Для очистки хлорофос можно перекристаллизовывать из воды или из органического растворителя. Чистый хлорофос — кристаллическое вещество белого цвета (т. пл. 83—84 °С) с приятным запахом. Растворим в спирте, бензоле и большинстве хлорированных углеводородов, хуже — в диэтиловом эфире и'четыреххлористом углероде. Его водные растворы при длительном хранении приобретают кислотный характер. Стабильность хлорофоса во многом зависит от рН среды: при рН>5,5 он медленно превращается в ДДВФ •— О,0-диметил-0-(2,2-дихлорвинил)-фосфат, — находящий все большее применение в сельском хозяйстве и быту.[3, С.348]

Одновременно с производством поливинилхлорида началась разработка способов получения хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ). Как и хлорирование других полимеров, например по-лиолефинов, хлорирование ПВХ проводят в растворе, в суспензии (например, смеси хлорированных углеводородов с водой и соляной кислотой) или в твердой фазе. Существуют и некоторые специальные способы хлорирования ПВХ, которые промышленного значения не имеют.[5, С.13]

Триметоксибороксол — бесцветная вязкая жидкость, застывающая при температуре ~10 °С. Большой интерес представляет использование триметоксибороксола для тушения горящих металлов (натрия, лития, калия, магния, циркония, титана). .При1 горении этих веществ развивается очень высокая температура, и возникающее пламя трудно погасить обычными средствами. Употребление воды, хлорированных углеводородов и двуокиси углерода в этих случаях недопустимо, так как при температуре пламени они взаимодействуют с металлом, образуя легко воспламеняющиеся или токсичные газообразные продукты. Применение триметоксибороксола эффективно потому, что при разбрызгивании в пламени он сгорает с образованием окиси бора, которая стекловидной пленкой покрывает металл, препятствуя доступу воздуха, и горение прекращается.[3, С.273]

А1С13 в среде углеводородов (бутаны и пр.) или хлорированных углеводородов[1, С.112]

П. обладают лучшей растворимостью, чем полиамиды: большинство из них растворимо в смеси хлорированных углеводородов с этиловым спиртом, циклогек-санонс, бензиловом спирте и др., причем блоксополи-меры хуже растворимы, чем статистич. сополимеры. В воде П. нерастворимы.[11, С.368]

П. обладают лучшей растворимостью, чем полиамиды: большинство из них растворимо в смеси хлорированных углеводородов с этиловым спиртом, циклогек-саноне, бензиловом спирте и др., причем блоксополимеры хуже растворимы, чем статпстич. сополимеры. В воде П. нерастворимы.[15, С.366]

Платз С'оотр. i[i!76] 'осуществлена также химическая модификация хлорированных пол'иолефинов введением ароматических •груш. Реакцию арилмрования Х1ПЭ и ХОП (проводили IB среде хлорированных углеводородов IB присутствии алюминия. Методами УФ- и ИК-юшктроакопии установлено, что .продуктам реакции являются «модифицированные полиолефины, содержащие химиче-•ски связанные м- и n-замещенные фвнильные труппы.[5, С.81]

В промышленности олиго- и полиизобутилены с молекулярной массой (ММ) 112-50 000 и выше получают при катионной полимеризации ИБ в присутствии А1С13 в среде углеводородов (бутаны и пр.) или хлорированных углеводородов (хлористые этил, метил и др.) в интервале 173-353 К в реакторах смешения объемом 1,5-^30 м3 сложной конструкции [107, 254].[8, С.112]

Проба на растворимость в серной кислоте. Растворители, не содержащие кислорода и азота, практически нерастворимы в концентрированной серной кислоте. При взаимодействии растворителя с концентрированной серной кислотой могут быть потери в результате улетучивания, частичного сульфирования, образования олефинов и т. д., поэтому используют смесь, содержащую 100 масс. ч. 85%-ной серной кислоты и 170 масс. ч. 85%-ной фосфорной кислоты. Этой смесью можно практически полностью извлечь кислородсодержащие растворители из углеводородов или хлорированных углеводородов. Встряхивают пробу испытуемого растворителя с 3—5-кратным объемом смеси кислот, кислородные соединения растворяются в кислотах, это замечают по изменению первоначальных объемов.[7, С.145]

Ценным качеством вулканизатов ХСПЭ является их стойкость к действию различных химических реагентов [3, 5, 9, 30, 111, 122, 125, 126], в частности, таких сильных окислителей, как серная, азотная, хромовая кислоты, диоксид хрома, гипохлорит натрия, •перекись .водорода и т. д. Например, стойкость резин из ХСПЭ к концентрированной соляной кислоте при 65 °С и 93%-ной серной кислоте находится на уровне стойкости резин из фторкаучуков [127]. Подробные исследования химической стойкости ХСПЭ в 247 различных средах подтвердили отличные антикоррозионные свойства этого материала iplll, 128, 129]. Однако вулканизаты ХСПЭ не стойки чк действию ароматических и хлорированных углеводородов. По масло- и бензостойкости они уступают вулкани-затам лолихлоропренов, имеющим большее содержание хлора, но превосходят вулканизаты натурального и бутадиен-стирольного каучуков. В последнее время появились новые типы ХСПЭ, содержащие до 45% хлора, которые отличаются высокой масло- и бен-зостойкостью [89, 100, 111, 130—132].[5, С.150]

... 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. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
2. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
3. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
4. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
5. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
6. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
7. Малышев А.И. Анализ резин, 1977, 233 с.
8. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
9. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
10. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
11. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
17. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
18. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную