На главную

Статья по теме: Образования химических

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Соотношение скоростей разрыва и образования химических связей характеризует радиационную стойкость полимера, которая для полимеров, содержащих ароматические ядра, обычно намного выше, чем для алифатических полимеров, за счет резонансной стабилизации переходных соединений. Как правило, жесткие сильно сшитые, т. е. термореактивные, полимеры более устойчивы к воздействию радиации, чем эластичные термореактопласты, поэтому подверженность полимера воздействию радиации может быть приблизительно оценена по данным ТГА.[2, С.106]

Увеличение эффективности соединения вследствие образования химических связей и влияние этого фактора на усталостную прочность стыка может быть проиллюстрировано рис. 259. Усталостная прочность стыка выше при проклейке смесью, быстро охлажденной после механохимической обработки (вальцевания) и использованной сразу же после приготовления [750]. Хранение смеси, ее медленное охлаждение или исключение охлаждения, а также уменьшение продолжительности валыцевания снижают работоспособность стыка протекторной и брекврной резин при скреплении этой смесью.[8, С.300]

Известны многочисленные работы, целью которых было снижение реакционной способности аминов путем образования химических соединений, способных выделять амины в условиях процесса отверждения. Так, алифатические амины с кетонами образуют кетимины, которые в отсутствие влаги обладают низкой реакционной способностью по отношению к эпоксидным смолам. При добавлении воды образуется полиамин [уравнение (XI-30)] и происходит сшивание цепей эпоксидной смолы. Кетимины, содержащие свободные аминогруппы, по реакционной способности занимают промежуточное положение между чистыми кети-[14, С.339]

Другой особенностью взаимодействия, особенно при получении смесей полимеров, является возможность образования химических связей между поверхностью полимерного наполнителя и связующего вследствие протекания либо процессов механодеструкции при смешении, либо передачи цепи на полимерный наполнитель при[9, С.197]

Несмотря на однозначные _эк- с анилин°-фоРмальдегидной смолой: спериментальные результаты,.що- '"^^^S^^^'^L^ казывающиё возможность образования химических связей между смолой и каучуком, совмещенных в блоке или на стадии латекса, физические связи являются преобладающими. Установлено,,что .лишь небольшая часть смолы[7, С.133]

Как видно из изложенного, в принципе при получении армированных пластиков на основе синтетических волокон путем прививки возможно как повышение прочности адгезионной связи в результате образования химических связей между полимерным связующим и волокном, так и одновременно упрочнение армирующего волокна, что позволяет повысить прочностные свойства получаемых композиционных материалов [386].[9, С.200]

Уменьшение вязкости полиэлектролитов под действием электролитов происходит за счет свертывания макромолекул в клубки или глобулы. При действии высоковалентных ионов вязкость полимера снижается за счет образования химических связей между макромолекулами или их отдельными звеньями, что приводит к возникновению более компактного клубка, обладающего малой растворимостью в воде. Влияние заряда и радиуса катионов электролитов на К-4 указывает на некоторую аналогию процесса взаимодействия полиэлектролитов с электролитами с ионным обменом, который, как известно, зависит от тех же причин. Такая же зависимость наблюдается и для карбоксиметилцеллюлозы [126—129].[4, С.55]

Это образование межмолекулярных поперечных связей с превращением линейных или разветвленных структур в трехмерную полимерную сетку, не способную к растворению и плавлению. Соединение макромолекул за счет образования химических связей может быть осуществлено в ре-[3, С.102]

Нормальные парафиновые углеводороды образуют системы нескольких типов: а) эвтектического, иногда с областями твердых растворов вблизи ординат, соответствующих чистым компонентам; б) непрерывных твердых растворов; в) твердых растворов с перитектикой. Образования химических соединений, по-видимому, не наблюдается.1[17, С.202]

Белковые соединения прививались к макромолекулам с помощью активаторов. Было показано, что основными параметрами, обусловливающими изменение показателей каучуков являются растворимость и степень гидрофобизации белковых продуктов. Гидрофобизация должна происходить за счет образования химических связей белок-липид или создания устойчивых белково-липидных комплексов. Установлено, что оптимальными являются смеси, включающие белкозин, ферментализат белковой массы, а из фосфолипидов - лецитин. К сожалению, как свидетельствуют данные таблицы 2.9, химическая прививка белковых соединений пока не привела к ожидаемым результатам.[5, С.31]

В принципе определением тепловых эффектов химических процессов занимается раздел физической химии, который называется термохимией. Термохимия позволяет решать целый ряд экспериментальных и теоретических проблем. Из термохимических данных могут быть найдены величины энергий разрыва и образования химических связей; теплоты смачивания, растворения, смешения, адсорбции и т. д.[15, С.174]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
3. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
4. Ахмедов К.С. Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами, 1969, 89 с.
5. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
6. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
7. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
8. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
9. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
10. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
11. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
12. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
13. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
14. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
15. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
16. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
17. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.

На главную