На главную

Статья по теме: Коллоидной дисперсии

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Это отсутствие седиментации нормальной коллоидной дисперсии, повидимому, является результатом действия конвекционных токов. Скорость падения частичек коллоидного порядка почти исчезающе мала, ввиду чего малейшего течения достаточно, чтобы предотвратить седиментацию.[5, С.116]

Как следует из приведенных данных, эффективная константа сополимеризации метакриловой кислоты с метилакрилатом в водной фазе в 6 раз больше, чем в диоксане. Это можно объяснить протеканием процесса в гетерофазной системе. Сополимеризация в водном растворе сопровождается образованием коллоидной дисперсии лри всех соотношениях компонентов. При образовании дисперсии гидрофобный мономер диффундирует из раствора в частицы, но основным местом сополимеризации в присутствии персульфата аммония остается водная фаза, в которой соотношение концентраций МАК и МА будет увеличиваться. Этому же может способствовать димеризация кислоты [203], влияющая не только на константы сополимеризации, но, очевидно, и «а скорость диффузии в лолимерно-мономер'ные частицы.[4, С.134]

Авторам представлялось целесообразным разделить описание эмульсионной полимеризации неполярных мономеров типа стирола и полярных мономеров типа винилацетата, акрилатов, винилхло-рида, а также сополимеризацию виниловых мономеров с функционально-замещенными мономерами. Целесообразность такого разделения вытекает из выдвинутого представления о том, что полимер в форме латекса (коллоидной дисперсии) приобретает новое, не присущее полимеру в блоке или в растворе качество, обусловленное наличием сильно развитой поверхности раздела его с водной фазой. Свойства этой поверхности специфически изменяются с природой полимера и управляются такими важными для синтеза и свойств образующихся продуктов процессами, как адсорбция ПАВ, флокуляция частиц, взаимодействие между ними, конформацион-[4, С.7]

Рис. 27.11. Необычной формы частица (а) охлажденной коллоидной дисперсии,[2, С.107]

На основании вышеизложенного можно ожидать, что концентрация обычной коллоидной дисперсии делается очень большой на глубине даже в 1 см. На практике такая седиментация не наблюдается, и концентрация золя золота в стакане почти одинакова во всем объеме.[5, С.116]

В 1953 г. фирмой Дюпон в полузаводском масштабе начат выпуск нового синтетического волокна из политетрафторэтилена [1326]. Волокно получается продавливанием водной коллоидной дисперсии политетрафторэтилена через фильеру [1327, 1328], В работах Фаркуара [1329, 1330] и других исследователей отмечается, что вытянутое волокно обладает высокой прочностью (на 30—40% ниже найлона в расчете на 1 лш2). Удельный вес волокна 2,3; разлагается оно при ^ 400". Волокно может применяться в температурном интервале от —73 до +260°; отличается высокой химической устойчивостью, гидрофобно, прочность волокна в сухом и мокром состоянии не меняется; удлинение равно 21,2%. Волокно применяется для изготовления фильтрующих материалов, прокладок и сальников в насосах и клапанах, диафрагм, специальных конвейерных лент, приводных ремней, электрообмоток и т, д.[9, С.312]

Недавно появился обзор по синтезу блоксополимеров на катализаторах Циглера—Натта [100], но имеется только несколько примеров специального использования этих блоксополимеров для стабилизации полимерных дисперсий. Один из таких примеров — получение коллоидной дисперсии полипропилена с использованием титан-алюминиевого катализатора [106] (см. стр. 240). Вначале четыреххлористый титан восстанавливают алкилами алюминия; при этом получают активный катализатор, содержащий трех-хлористый титан. Затем готовят коллоидную дисперсию этого катализатора, вначале суспендируя его в углеводородном разбавителе, прибавляя диалкилалюминийгалогенид, а затем а-олефин, содержащий, по крайней мере, 6 атомов углерода, обычно октен-1 или гексадецен-1. Полученная очень тонкая дисперсия частиц катализатора, вероятно, стабилизирована присоединенными к их поверхности цепями поли(а-олефина). Эту дисперсию катализатора используют далее для полимеризации пропилена, приводящей к субмикронной дисперсии в основном кристаллического полимера.[7, С.123]

Коллоидные системы с полимером в качестве дисперсионной среды. К подобным системам можно отнести многие полимерные материалы, имеющие большое практич. значение. Напр., наполнители, вводимые в каучук при переработке его в технпч. изделия, находятся в состоянии коллоидной дисперсии. Частицы сажи имеют размеры 50—80 нм. В таких системах с высокоразвитой поверхностью дисперсной фазы протекают спецпфич. физико-химич. процессы, к-рые в принципе типичны для коллоидных систем с очень большим отношением поверхности к массе. Аналогичные системы возникают при введении в полимеры различных ингредиентов типа свето- и термостабнлнзаторов, не совмещающихся с полимером (напр., солей свинца и двухвалентных металлов в поливинилхлорид). Нск-рыс пигменты, входящие в состав лакокрасочных покрытий, также имеют кривую распределения но размерам, частично заходящую в область коллоидов.[8, С.537]

Коллоидные системы с полимером в качестве дисперсионной среды. К подобным системам можно отнести многие полимерные материалы, имеющие большое практцч. значение. Напр., наполнители, вводимые в каучук при переработке его в технич. изделия, находятся в состоянии Коллоидной дисперсии. Частицы сажи имеют размеры 50—80 нм. В таких системах с высокоразвитой поверхностью дисперсной фазы протекают специфич. физико-химич. процессы, к-рые в принципе типичны для коллоидных систем с очень большим отношением поверхности к массе. Аналогичные системы возникают при введении в полимеры различных ингредиентов типа свето- и термостабилизаторов, не совмещающихся с полимером (напр., солей свинца и двухвалентных металлов в поливинилхлорид). Нек-рые пигменты, входящие в состав лакокрасочных покрытий, также имеют кривую распределения по размерам, частично заходящую в область коллоидов.[10, С.534]

Прочностные свойства смесей полимеров зависят, по-видимому, не столько от термодинамического сродства полимерных компонентов, сколько от природы вводимых ингредиентов, условий смешения (на вальцах, в растворе, в латексе) и от соотношения значений вязкости смешиваемых полимеров, которое определяет структуру коллоидной дисперсии «полимер в полимере».[6, С.39]

то луч будет незаметен в том случае, если раствор молекулярно диспергирован и совершенно свободен от частичек пыли, но в коллоидном растворе получается светлый конус, «конус Тин-даляк Этим способом часто пользуются для обнаружения коллоидной дисперсии. Очень мелкие частички рассеивают свет по< всем направлениям, даже если они слишком малы, чтобы отразить его. Рассеянный свет, кроме того, поляризован, что позволяет отличить это явление от флюоресценции*.[5, С.143]

... 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. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
2. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
3. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
4. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
5. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
6. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
7. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
9. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную