На главную

Статья по теме: Интенсивного перемешивания

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При проведении полимеризации этилена в присутствии катализаторов Циглера в условиях интенсивного перемешивания в среде растворителя Менли с сотр. [13] обнаружил возникновение фибриллярных осадков. По мнению этих исследователей, эти структуры непрерывно образуются в ходе полимеризации по механизму спирального роста, однако в данном случае, естественно, необходимо принимать во внимание наличие внешних механических сил, действующих на систему. Это позволяет провести аналогию с условиями получения структур типа «шиш-кебаб» из растворов, которые подвергались либо интенсивному перемешиванию при кристаллизации полимера, либо же сдвиговым напряжениям. Заметим, что впоследствии сам Менли [30] пришел к выводу о необходимости сопоставления' этих результатов с результатами исследования структур, полученных кристаллизацией из перемешиваемых растворов.[9, С.278]

Приготовление водной эмульсии производят путем интенсивного перемешивания водной и углеводородной фаз. Углеводородная фаза является смесью мономеров. Водная фаза представляет[2, С.39]

Развитая межфазная поверхность двух взаимнонерастворимых жидкостей создается за счет интенсивного перемешивания. Можно рассчитать частоту вращения мешалки, при которой обеспечивается эффективное эмульгирование жидкостей [178].[3, С.53]

В эмульсионных и гетерогенно-каталитич. процессах необходимость гомогенизации требует интенсивного перемешивания. Дилатометр для эмульсионной полимеризации с мешалкой, введенной через затвор, известен давно, однако дополнительные требования (герметичность, избыточное давление) вынуждают использовать другие методы перемешивания реакционной смеси.[12, С.361]

В эмульсионных и гетерогенно-каталитич. процессах необходимость гомогенизации требует интенсивного перемешивания. Дилатометр для эмульсионной полимеризации с мешалкой, введенной через затвор, известен давно, однако дополнительные требования (герметичность, избыточное давление) вынуждают использовать другие методы перемешивания реакционной смеси.[13, С.358]

Представляло интерес выяснить, будет ли наблюдаться образование сажи при меньших линейных размерах реакционной системы и в отсутствие интенсивного перемешивания. Очевидно, в этом случае возможность соударения атомов или молекул углерода со стенкой реактора увеличивается, в то время как вероятность их соударений между собой уменьшается. Следовательно, при меньшем объеме системы можно ожидать появления не только сажевых частиц, но и таких форм твердого углерода, которые могут возникнуть при конденсации углеродного пара на стенке реакционного сосуда.[8, С.189]

Установка пакета сит преследует три цели. Сита задерживают инородные включения, содержащиеся в полимере, увеличивают противоток, создавая условия для более интенсивного перемешивания полимера в канале червяка, и облегчают[7, С.125]

Для повышения эффективности поглощения применяют двух-или трехступенчатые противоточные схемы с интенсивным перемешиванием с помощью пропеллерных мешалок, насосов-смесителей или инжекторов. Лучшие результаты получены в реакторах интенсивного перемешивания с герметичным приводом. Каждая ступень поглощения состоит из смесительного насоса, отстойниками холодильника.[1, С.220]

При получении сажемаелонаполненных каучуков латекс можно одновременно смешивать с суспензией сажи и эмульсией масла или производить смешение в две стадии. В последнем случае сначала получают смесь латекса и эмульсии масла. После интенсивного перемешивания смесь всех компонентов поступает в емкость с коагулирующим агентом, где происходит «мгновенная» коагуляция.[10, С.169]

При получении сажемаслонаполненных каучуков латекс можно одновременно смешивать с суспензией сажи и эмульсией масла или производить смешение в две стадии. В последнем случае сначала получают смесь латекса и эмульсии масла. После интенсивного перемешивания смесь всех компонентов поступает в емкость с коагулирующим агентом, где происходит «мгновенная» коагуляция.[14, С.167]

Полимеризация в суспензии — по технологическому оформлению аналогична эмульсионной полимеризации, но в отличие от последней, образование полимера происходит не в мицеллах, а в каплях чистого мономера. Суспензионную полимеризацию проводят путем интенсивного перемешивания мономера с водой, при этом получается дисперсия, диаметр капель мономера которой составляет 10—500 мкм. Во избежание слияния капель добавляют водорастворимые стабилизаторы дисперсии: поливиниловый спирт, •сополимеры окисей этилена и пропилена. Количество стабилизатора, его природа и скорость перемешивания определяют такой размер капель мономера, что каждую каплю можно рассматривать как микроблок, в котором идет полимеризация.[5, С.60]

... 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. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
2. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
3. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
4. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
5. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
6. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
7. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
8. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
9. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
10. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
11. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную