На главную

Статья по теме: Образование химических

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Образование химических поперечных связей в облученных полимерах интенсивно развивается после перехода полимера из стеклообразного состояния, в котором он подвергался облучению, в высокоэластическое (рис. 16.3). Это объясняется проявлением подвижности сегментов макромолекул в высокоэластическом и[1, С.247]

Образование химических связей между поверхностью наполнителя и полимером возможно и при использовании дисперсных наполнителей, обработанных аппретами. Так, методом ИК-спектро-скопии была обнаружена прививка полиэтилена на кварцевый наполнитель, обработанный у"аминопРопилтРиэтоксисиланом [488]. Возможность образования между минеральными дисперсными наполнителями и некоторыми полимерами водородных, ионных и координационных связей была установлена методом ИК-спектроско-пии по смещению полос поглощения групп NH, СО и ОН полимеров [489]. Аппретирование дисперсных наполнителей влияет и на структурообразование, например ПЭ [487]. Химическое взаимодействие смолы с аппретом, который уже связан химическими связями с поверхностью волокна, может способствовать также улучшению совместимости компонентов в наполненной системе [490].[4, С.257]

Образование химических связей между каучуком и наполнителем приводит к некоторому уменьшению предела прочности при растяжении (рис. 4 и 5). Однако следует учитывать, что присутствие в СБ-10 10% бутадиеновых звеньев снижает температуру стеклования полимера со 105 до 69 °С. Смит обратил наше внимание на тот факт, что[6, С.100]

Последний процесс предшествует возникновению межмолекулярных связей (в некоторых случаях возможно образование химических связей между субстратом и адге-зивом). Процес заполнения полимером микродефектов, имеющихся на поверхности стекла, должен протекать тем[3, С.132]

Такое заключение подтверждается опытами с каучуком, наполненным порошком полиамида [117], и данными Мортона, который показал, что образование химических связей между матрицей каучука и частицами диспергированной в нем бутадиен-стирольной смолы, приводящее к повышению прочности связи каучук •— пластмасса, не только не приводит к увеличению прочности смеси, но напротив •— снижает ее [118].[6, С.33]

Увеличение содержания азота в процессе вибрационного измельчения в присутствии окиси азота и отсутствие в инфракрасном спектре поглощения полосы. 1877 смг1,. которая указывала бы на наличие адсорбированной молекулярной окиси азота, подтверждает образование химических связей между используемым акцептором и образующимися механохимически макрорадикалами.[7, С.167]

Сомерс [2196] указывает, что свойства обработанного целлюлозного волокна зависят отстроениядиизоцианата. Диизоцианаты с большими алкильными радикалами, содержащими 10—18 атомов углерода, придают волокну водоотталкивающие свойства. При действии гексаметилендиизоцианата возможно образование химических связей между двумя гидроксилами одной молекулы или между двумя молекулами целлюлозы.[10, С.187]

Теоретически при полном насыщении макрорадикалов окисью азота содержание азота в конечных продуктах после 2 час измельчения должно достигнуть 0,015%, а после 36 час измельчения 0,27%. Заниженные количества азота были получены при использовании в качестве реагента бензидина — ацетата меди, что, однако, указывает на образование химических связей между фрагментами деструкции размолотого полистирола и акцептором.[7, С.121]

В специальной литературе имеются интересные данные относительно получения активных поверхностей в процессах вибрационного измельчения неорганических веществ. Первые исследования в этой области принадлежат Дейл и Джентили [75] и Бенсону и сотр. [76], которые, измельчая кварцевый песок в присутствии органических веществ типа бутанола и некоторых мономеров (стирол, акрилонитрил),обнаружили образование химических связей между вскрытыми в процессе деструкции свежими поверхностями и органическими соединениями. Последние[7, С.343]

Исходя из того что в процессе вибрационного измельчения твердых неорганических веществ появляются новые активные поверхности, способные к хемосорбции, Каргин провел виброизмельчение кварца, графита, поваренной соли, железа, никеля, магния, сажи, окисей цинка и титана в присутствии стирола и метилметакрилата. Анализ продуктов реакции показал, что неорганические вещества способны инициировать полимеризацию изучавшихся мономеров, а образовавшийся полимер способен прививаться к свежевскрытой активной поверхности в процессе вибрационного измельчения. Трон, основываясь на том же принципе, осуществил механическое диспергирование олова в присутствии некоторых низкомолекулярных соединений типа хлор-бензила, бензоила и т. д., а также кварца в присутствии хлористого метила, бутанола, винилхлорида и метилметакрилата. Во всех случаях наблюдалось образование химических связей между диспергированной массой и органическими добавками [79]:[7, С.344]

7. Образование химических связей полимеров с оргастическими[2, С.350]

... 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. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
2. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
3. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
4. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
5. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
6. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
7. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
10. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.

На главную