На главную

Статья по теме: Механохимическая деструкция

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Механохимическая деструкция полимеров обусловлена несколькими взаимосвязанными основными факторами, которые определяют главным образом эффективность расщепления ма-кромолекулярных цепей при их переработке. Из этих факторов в первую очередь отметим химическую природу полимера, подвергнутого деструкции, конформацию его цепей, первоначальные молекулярный вес и степень полидисперсности, природу среды и акцепторов, рабочую температуру применяемого режима переработки.[4, С.34]

Механохимическая деструкция отмечается и при ультраозвучивании белков, содержащихся в сыворотке; их молекулярный вес при обработке в течение 25 мин уменьшается приблизительно на 50% (табл. 45). Аналогично протекает и деструкция мак-ромолекулярного соединения, образующегося при взаимодействии яичного альбумина с эргостерином (табл. 46) [5].[4, С.248]

Следовательно, механохимическая деструкция протекает до определенного предела макромолекулярного уровня. Конечные продукты представляют собой полисахариды с достаточно сложной структурой типа декстринов. Авторы [5] отмечают влияние диспергированного в растворе для ультраозвучивания газа, который, возможно, определяет мехапохимические превращения в ультразвуковом поле. Если используется вода, насыщенная кислородом, то протекают процессы деполимеризации, характерные для обычной механохимической деструкции; однако в присутствии водорода, не способного химически связывать фрагменты деструкции, процесс протекает в сторону структурирования, в результате чего молекулярный вес исходного крахмала увеличивается.[4, С.238]

По мнению этих авторов, такая механохимическая деструкция вызывается исключительно действием местных сил сдвига высокой интенсивности, а не термическими или электрическими воздействиями, сопровождающими явление кавитации.[4, С.226]

Влияние механических воздействий на химические процессы в полимерах. Механохимическая деструкция [33]. В процессе механической переработки полимеров или их смесей с наполнителем (вальцевание, измельчение, прессование, каландрирование) возникают большие внутренние напряжения, которые могут привести к разрыву цепи макромолекулы, к механохимической деструкшш. Такие же разрывы возникают при замораживании водных растворов полимеров («криолиз»), во время течения вязких растворов их по узким капиллярам, при действии ультразвука и т. д.[3, С.640]

В других экспериментах Грон исследовал способность продуктов измельчения к восстановлению по изменению медного числа в зависимости от степени деструкции (рис. 81). Из этого рисунка вытекает, что механохимическая деструкция является по своей природе процессом гидролиза, активированного под действием механических колебаний.[4, С.131]

Характерной особенностью полиизопренов (ПИ) является их быстрая кристаллизация с возникновением различных НМО при деформациях и хранении (7Пл кристаллитов ^мс-полиизопренов около 36 °С), а также — механохимическая деструкция при обработке на вальцах и в смесителях.[2, С.77]

В тесной связи с рассмотренными деструктивными процессами находится явление абляции [34, 35] полимерных материалов, состоящее в постепенном разрушении (термоокислительная и термическая деструкция) и уносе (механохимическая деструкция и эрозия) вещества поверхностного слоя под термическим и абразивным действием горячего газового потока, обладающего агрессивными свойствами и иногда содержащего взвешенные твердые частицы.[3, С.643]

Многочисленные исследования относятся к поведению целлюлозы в воде в условиях бумажного производства. В этой области большой вклад принадлежит Кларку [28], Москвитину [29], Стрейчену [30], Добровольскому [31] и др. Из их данных следует, что механохимическая деструкция целлюлозы не вызывает ее расщепления в водной среде. Важное место занимают исследования, относящиеся к сухому измельчению целлюлозы. Первые работы в этой области были выполнены Штаудингером, Гессом, Троном, а позднее Детерсом. Во всех случаях наблюдалось значительное уменьшение степени полимеризации, изменение способности к гидролизу, повышение абсорбции красителей, а также изменение реакционноспособности.[4, С.129]

Известно, что при низких или высоких значениях рН этот белок постепенно разрушается, расщепляясь на 2, 4, 8, 16 частей, и в изоэлектрической точке приходит снова к исходному молекулярному весу. При обработке в ультразвуковом поле протекает необратимая механохимическая деструкция вследствие образования неспособных к рекомбинации фрагментов. Отмечается также своеобразное поведение ультраозвученных белков при полярографическом анализе.[4, С.246]

Натуральный каучук при пластикации на вальцах или в смесителе пластицируется, что способствует его дальнейшей переработке и гомогенизации с наполнителями. При этом происходит деструкция макромолекулярных цепей перерабатываемого полимера либо путем термического окисления при высоких температурах и в присутствии кислорода, либо чисто механохими чески при низких температурах и в инертных средах. При этом механохимическая деструкция представляется главной причиной увеличения пластичности.[4, С.65]

... 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. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
2. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
3. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
4. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.

На главную