На главную

Статья по теме: Непредельные соединения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Некоторые непредельные соединения, не способные К раздельной сополимеризации, легко полимеризуются совместно с другими непредельными соединениями. Так, малеиновый ангидрид и эфиры малеи-новой кислоты, сами не способные полимеризоваться, образуют сополи-[1, С.114]

Некоторые непредельные соединения, не способные к раздельной; сополимеризации, легко полимеризуются совместно с другими непредельными соединениями. Так, малеиновый ангидрид и эфиры малеи-новой кислоты, сами не способные полимеризоваться, образуют сополи-[1, С.187]

В присутствии кислорода воздуха число возможных побочных реакций может значительно увеличиться, особенно если среди компонентов имеются непредельные соединения (как, например, при получении непредельных полиэфиров). Поэтому поликонденсацию обычно проводят в среде инертного газа.[1, С.149]

В присутствии кислорода воздуха число возможных побочных реакций может значительно увеличиться, особенно если среди компонентов имеются непредельные соединения (как, например, при получении непредельных полиэфиров). Поэтому поликонденсацию обычно проводят в среде инертного газа.[1, С.152]

Мягчители не только участвуют в процессе регенерации, но и образуют один из компонентов регенерата, повышая его пластичность. Кроме того, непредельные соединения, содержащиеся в мягчителях, могут взаимодействовать как со свободной серой, содержащейся в вулканизате, так и с серой, выделяющейся при тепловой обработке при распаде полисульфидных связей; благодаря этому также уменьшается возможность структурирования каучука2. Согласно представлениям, высказанным разными авторами, в присутствии мягчителей, имеющих в своем составе непредельные соединения, склонные к окислению или образованию перекисей, происходит сопряженное окисление мягчителя и вул-канизата. Такие мягчители в условиях регенерации образуют нестойкие перекисные соединения, распадающиеся на радикалы, которые инициируют окислительную деструкцию вулканизованного каучука.[2, С.370]

Общее содержание мягчителей в резиновых смесях бывает разное, оно зависит не только от ингредиентов, но главным образом от вида каучука. Натуральный каучук содержит естественные мягчители; он легко смешивается с ингредиентами и хорошо обрабатывается, поэтому при изготовлении резиновых смесей на основе натурального каучука обычно ограничиваются небольшим количеством мягчителей — 5—8% от массы каучука. Синтетические каучуки, особенно дивинил-стирольные и диви-нил-нитрильные, трудно смешиваются с ингредиентами, поэтому требуют применения значительного количества мягчителей, до 30%. Большая часть мягчителей применяется в резиновых смесях в количестве 2—5% от массы каучука, но некоторые могут применяться в количестве до 10%, а иногда и в большем количестве без существенного ухудшения физико-механических свойств вулканизата. В этом случае мягчители выполняют одновременно роль наполнителей. К таким мягчителям относятся рубракс, ку-мароновые смолы. Эти вещества содержат различные непредельные соединения, которые химически взаимодействуют с серой во время вулканизации, образуя продукты, обладающие некоторой прочностью и эластичностью, чем и объясняется возможность их применения в резиновых смесях в больших количествах.[2, С.180]

Непредельные соединения (в метилхлориде).........................0,007[3, С.326]

Непредельные соединения, преимущественно винильные, содержащие электроноакцепторные заместители, алкилируют целлюлозу благодаря поляризации двойной связи. Щелочь, как и в предыдущем случае, оказывает каталитическое действие. Целлюлозный анион вступает в реакцию нуклеофильного присоединения[5, С.612]

Непредельные соединения могут присутствовать чаще всего в виде непредельных углеводородов, непредельных спиртов и альдегидов. Эти' вещества могут вступать в различные химические реакции, характерные для соединений с двойной связью:[7, С.115]

Следует также отметить, что некоторые непредельные соединения, неспособные к раздельной полимеризации, легко сопо-лимеризуются с другими непредельными соединениями. Присо-полимеризации можно получить полимеры линейного, разветвленного и сетчатого строения. При этом сетчатые полимеры образуются при условии, если молекула одного из мономеров содержит две двойные связи. Эти мономеры называются сшивающими агентами. Примером может служить добавка к стиролу небольшого количества дивинилбензола[8, С.149]

Исторически для вулканизации прежде всего были использованы жидкие непредельные соединения, такие, как дивинилбензол или этиленгликольдиметакрилат [2; 3]. Вначале их рассматривали как добавки, увеличивающие эффективность перекисной вулканизации, причем предлагаемые механизмы основывались на реакциях отдельных молекул непредельного соединения с эластомером [40; 41]. Дальнейшие исследования показали, что эти вул'канизаты обладают специфическим комплексом свойств [42]. Так, с помощью олигоэфиракрилатов получают ненаполненные вулканизаты кау-чуков нерегулярного строения с сопротивлением разрыву до 15—(23 МП а, высокой термостойкостью и большей выносливостью в некоторых режимах утомления по сравнению с серными и перекисными вулканизатами [43; 44]. По свойствам такие эфирные вулканизаты подобны вулканизатам с полярными твердыми соединениями — солями непредельных кислот, комплексными соединениями винилпиридинов, непредельными амидами и т. д. [1; 67, с. 255]. Жидкие непредельные соединения являются временными пластификаторами при переработке резиновых смесей [44]. Экспериментальные данные показывают, что по структуре эфирные и солевые вулканизаты близки друг другу.[15, С.112]

... 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. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
2. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
3. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
4. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
5. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
6. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
7. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
8. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
9. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
10. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
11. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
12. Сидельховская Ф.П. Химия N-винилпирролидона и его полимеров, 1970, 151 с.
13. Исакова Н.А. Контроль производства синтетических каучуков, 1980, 240 с.
14. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
15. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
16. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
17. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
18. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
19. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
20. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
21. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
22. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.

На главную