На главную

Статья по теме: Нефтяного происхождения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Из всех источников углеводородов самым перспективным в ' настоящее время являются попутные нефтяные газы и газы нефтепереработки. Из продуктов нефтяного происхождения современная мировая промышленность получает более 80% мономеров, используемых в производстве пластических масс.[2, С.8]

В ряде исследований и патентов изучено влияние различных эмульгаторов на скорость полимеризации и качество полимеров при эмульсионной сополимеризации бутадиена и стирола 565-577. В качестве эмульгатора используют натриевые или калиевые мыла гидрированной или диспропорционированной канифо-Ли5б5-5б9^ в качестве эмульгаторов используют также сульфо-соли нефтяного происхождения (сульфанол)572 или винилсодер-жащие водорастворимые мыла и-стиролундекановой, 10-акрил-амидостеариновой, п-акрилилфенилундекановой и 10- или 12-акрилоксистеариновой кислот574, причем эти эмульгаторы частично входят в цепь сополимера. Описано применение в качестве эмульгаторов «екаля575 и водорастворимых натриевых солей .льняной кислоты 576>577.[10, С.803]

СКФ-32 используют в производстве резинотехнических изделий, контактирующих с особо агрессивными средами, в которых резины из обычных каучуков быстро разрушаются. Из него изготовляют диафрагмы, клапаны, уплотнительные детали двигателей, применяемых в химической промышленности, авиационной, судостроительной технике. Тормозные манжеты, сальники и другие детали эффективно используют в автомобильной промышленности [60]. Трубопроводы, рукава широко применяют для транспортирования топлива, масел нефтяного происхождения, веретенного масла и др. На основе СКФ-32 и стеклоткани получают рулонные материалы, обладающие стойкостью к высоким температурам и атмосферным воздействиям. Его применяют также для изготовления резинотканевых материалов, пропитки асбеста.[3, С.168]

Пластификаторы оказывают существенное влияние на свойства смесей и вулкапизатов Б -п. к. В качестве пластификаторов для Б.-н. к. используют: 1) сложные эфиры (дибутилфталат, диоктилфталат, ди-бутилсебацинат и др.), к-рые применяют гл. обр. для повышения морозостойкости и эластичности вулканизатов; 2) природные и синтетич. смолы (канифоль, сосновая, кумароно-инденовые и феноло-формальдегидные смолы), повышающие клейкость смесей (кумароно-инденовые смолы придают вулканизатам также и высокие прочностные свойства); 3) продукты нефтяного происхождения (гл. обр. высокоароматизированные), применение к-рых позволяет получать вулканизаты с высоким относительным удлинением и сопротивлением раздиру; 4) различные жидкие каучуки (напр., Б.-н. к. типа хайкар 1312), олигоэфиры и др., улучшающие сопротивление резин тепловому старению. Пластификаторы с преимущественным содержанием алифатич углеводородов (напр., вазелиновое масло) находят ограниченное применение, т. к. вследствие плохой совместимости с Б.-н. к. мигрируют на поверхность резин. Количество пластификаторов не превышает, как правило, 30 мае. ч. С увеличением содержания связанного акрилонитрила совместимость Б.-н. к. с пластификаторами уменьшается.[8, С.155]

Пластификаторы оказывают существенное влияние на свойства смесей и вулканизатов Б.-н. к. В качестве пластификаторов для Б.-н. к. используют: 1) сложные эфиры (дибутилфталат, диоктилфталат, ди-бутилсебацинат и др.), к-рыо применяют гл. обр. для повышения морозостойкости и эластичности вулканизатов; 2) природные и синтетич. смолы (канифоль, сосновая, кумароно-инденовые и феноло-формальдегидные смолы), повышающие клейкость смесей (кумароцо-инде-новые смолы придают вулканизатам также и высокие прочностные свойства); 3) продукты нефтяного происхождения (гл. обр. высокоароматизированные), применение к-рых позволяет получать вулканизаты с высоким относительным удлинением и сопротивлением раздиру; 4) различные жидкие каучуки (напр., Б.-н. к. типа хайкар 1312), олигоэфиры и др., улучшающие сопротивление резин тепловому старению. Пластификаторы с преимущественным содержанием алифатич. углеводородов (напр., вазелиновое масло) находят ограниченное применение, т. к. вследствие плохой совместимости с Б.-н. к. мигрируют на поверхность резин. Количество пластификаторов не превышает, как правило, 30 мае. ч. С увеличением содержания связанного акрилонитрила совместимость Б.-н. к. с пластификаторами уменьшается.[6, С.158]

Пластикация. Низкотемпературные Б.-с. к. обычно не пластицируют, т. к. их широкий ассортимент позволяет выбрать полимер с требуемыми пласто-эластич. свойствами. Жесткие высокотемпературные каучуки подвергают термоокислительной пластикации [130—140 СС, давление воздуха —0,3 Мн/м2 (~3 кгс/см2)] или пластикации в присутствии 0,5 мае. ч. пентахлортиофенола, тио-р-нафтола, о,о-дибенз-амидодифенилдисульфида(пептон 22). Термоокислительная пластикация в течение 35—40 мин позволяет получить из каучука с жесткостью 20—35 н (2000— 3500 гс) каучук с жесткостью 3—4,5 н (300—450 гс). Деструкция Б.-с. к. ускоряется также в присутствии пластификаторов нефтяного происхождения (минеральных масел и др.).[8, С.171]

Минеральное масло нефтяного происхождения 0,0 0,0003 нием фенильных радикалов 0,0330 —[7, С.342]

10. Вершкайн Р. Р., Чанская Л. П. Стойкость резин к средам нефтяного происхождения.— М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1978.— 18 с.[1, С.189]

1. Природный газ вытесняется жидким сырьем, гл. обр. нефтяного происхождения, что обеспечивает организацию производства сажи в странах, не имеющих собственных источников газа. Дешевизна и легкая транспортабельность жидкого сырья обусловливает перевод производства сажи иа это сырье п в богатых газом странах.[5, С.178]

1. Природный газ вытесняется жидким сырьем, гл. обр. нефтяного происхождения, что обеспечивает организацию производства сажи в странах, не имеющих собственных источников газа. Дешевизна и легкая транспортабельность жидкого сырья обусловливает перевод производства сажи на это сырье и в богатых газом странах.[9, С.176]

амидодифепилдисульфида (пептон 22). Термоокислительная пластикация в течение 35—40 мил позволяет получить из каучука с жесткостью 20—35 н (2000— 3500 гс) каучук с жесткостью 3—4,5 н (300—450 гс). Деструкция Б.-с. к. ускоряется также в присутствии пластификаторов нефтяного происхождения (минеральных масел и др.).[6, С.174]

при введении мазута, наименьший —сосновой смолы. Смеси ме-тилвинилпиридинового каучука, наоборот, лучше всего пластифицируются сосновой смолой, а пластификаторы нефтяного* происхождения с высоким содержанием ароматических углеводородов оказывают меньшее влияние ш.[4, С.119]

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. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
2. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
3. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
4. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
5. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
7. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
10. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную