На главную

Статья по теме: Количество растворителя

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В процессе набухания полимер может поглотить большое количество растворителя (6—8-кратный объем), сохраняя в то же время свойства твердого тела благодаря значительным силам[4, С.63]

На выход поликарбоната и его средний молекулярный вес влияет не только соотношение исходных компонентов и количество растворителя, но и другие факторы. Для получения поликарбоната с высоким молекулярным весом необходимо:[2, С.76]

Вторая точка зрения сводится к тому, что макромолекула, свернутая в клубок, удерживает внутри себя определенное количество растворителя и движется вместе с этим растворителем. Такой клубок представляет собой как бы непроницаемую для остальной массы растворителя сферическую частицу с эффективным радиусом R? (радиус сферы набухшего клубка).[8, С.413]

Выполнение анализа. Хорошо измельченный образец полимера помещают в пробирку с притертой пробкой, приливают 10-кратное количество растворителя и оставляют при комнатной температуре при периодическом взбалтывании на 2 ч, после чего отмечают изменение, происшедшее в пробирке.[13, С.127]

Принципиальная схема эбулиометра представлена на рис. 1.3. В рабочий сосуд 3, снабженный обратным холодильником 5, наливают определенное количество растворителя. Жидкость нагревается до кипения при помощи нагревателя 2. Растворитель, закипающий под колоколом насоса Коттреля 7, частично конденсируется на ограничителе 6, внутрь которого вставлена термопара 4, связанная с регистрирующим прибором. Насос Коттреля устраняет перегревы жидкости и обеспечивает равномерность кипения. Затем прибор охлаждается. Через обратный холодильник 5 вводят навеску полимера, после чего жидкость вновь доводят до кипения. Фиксируют разность температур кипения растворителя и раствора. После окончания опыта раствор сливают через патрубок /.[3, С.22]

Исследования, в которых измерялись эти величины для растворов полимеров, свидетельствуют о том, что 1 г полимера способен прочно связать очень небольшое количество растворителя, порядка 0,5 г и даже меньше. Расчет показывает, что одна полярная группа макромолекулы притягивает к себе 1—2 полярные Группы растворителя. Весь остальной растворитель энергетически с полимером не взаимодействует. Таким образом, наблюдается полная аналогия с растворами низкомолскулярных веществ33.[8, С.338]

Вискозиметр заполняют в соответствии с приложенной к нему инструкцией или отмеряют пипеткой и вносят через широкую трубку вискозиметра заранее установленное количество растворителя, необходимое для заполнения измерительного колена до середины верхнего расширения над измерительным шариком. Вискозиметр устанавливают в термостате в вертикальном положении так, чтобы верхнее расширение было на 20 мм ниже уровня воды в термостате, и термостатируют при 25 ± ±0,1 °С в течение 15 мин.[13, С.182]

Концентрация клеев выражается двумя способами: 1) процентным содержанием резиновой смеси (или каучука) в составе клея; 2) соотношением резиновой смеси и растворителя, показывающим, какое количество растворителя приходится на 1 /сг клеевой смеси (или каучука).[7, С.322]

После завершения процесса конденсации прекращают подачу пара в рубашку реактора 18 и доводят в нем давление до атмосферного. В рубашку аппарата дают воду и из мерника 22 вводят необходимое количество растворителя для приготовления лака (50— 65%-ной концентрации). Включают мешалку и перемешивают лак 2—3 ч. После этого продукт анализируют и сливают лак в отстойник 23. Там лак отстаивается при температуре окружающей среды в течение 24 ч (или дольше) и затем самотеком поступает на ультрацентрифугу 24. В процессе центрифугирования через каждые 30 мин отбирают пробу для контроля внешнего вида лака. Готовый лак направляют на расфасовку.[11, С.226]

Для туго смотанных клубков макромолекул, содержащих незначительное количество заключенного в них растворителя, а приближается к 0,5. Для разрыхленных макромолекулярных клубков, внутри которых находится большое количество растворителя, величина у. приближается к 1. Таким образом, для подавляющего большинства реальных растворов полимерных соединений показатель я колеблется от 0,5 до 1,0. Величина а позволяет судить о степени гибкости макромолекул полимера в данном рас-[4, С.78]

Процесс получения перхлорвинила основан на реакциях полимераналогичных превращений. На ход хлорирования и свойства перхлорвинила оказывают влияние температура, концентрация инициатора, скорость подачи хлора, природа и количество растворителя.[2, С.33]

... 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. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука, 1986, 225 с.
2. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
3. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
4. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
5. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
6. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
7. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
8. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
9. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
10. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
11. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
12. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
13. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
14. Малышев А.И. Анализ резин, 1977, 233 с.
15. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
16. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
17. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
18. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
19. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
20. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
21. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
22. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
23. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
24. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
25. Шатенштейн А.И. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров, 1964, 188 с.
26. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
27. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
28. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
29. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
30. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
31. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
32. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
33. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
34. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
35. Жен П.N. Идеи скейлинга в физике полимеров, 1982, 368 с.
36. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
37. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
38. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
39. Почепцов В.С. Химия и технология поликонденсационных полимеров, 1977, 140 с.
40. Фабрикант Т.Л. Асбовинил и его применение в химической промышленности, 1958, 80 с.

На главную