На главную

Статья по теме: Образуется нерастворимый

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Акрилонитрил полимеризуется также под влиянием радиоактивного излучения. Процесс протекает без сенсибилизаторов. При действии у-излучения (источник Со60) в вакуум-камере без доступа воздуха образуется нерастворимый полимер. Полимеризации, очевидно, предшествует образование бирадикалов акрилонитрила, превращающихся затем в монорадикалы.[1, С.333]

Образование полиэфиролактонов из поли а-хлоракриловой кислоты*. Длительным нагреванием до кипения спирто-водного раствора поли-а-хлоракриловой кислоты можно удалить из полимера атомы хлора. В результате образуется нерастворимый вводе новый порошкообразный полимер. Процесс можно ускорить, вводя в спирте-водный раствор небольшое количество серной кислоты (2 мл на 10 г полимера).[1, С.331]

Для получения водорастворимой сульфокислоты полистирола полимер сульфируют трехокисью серы, растворенной в диоксане, который дает с SO., неустойчивое комплексное соединение, реагирующее с полистиролом. В процессе сульфирования образуется нерастворимый гель, так как n-сульфокислота полистирола нерастворима в органических растворителях. Полученная таким методом сульфокислота полистирола растворима в воде и содержит по одной сульфогруппе на каждые две фенильные группы. По данным потенциометрического титрования раствора полимера можно построить кривую, типичную для одноосновной сильной[1, С.368]

Хлорппрен чрезвычайно активен в процессе свободно-радикальной полимеризации. Инициаторами могут служить органические перекиси, персульфаты, кислород воздуха. Уже при комнатной температуре наблюдается полимеризация хлоропрена, инициируемая кислородом воздуха. За десять дней процесс проходит через стадии образования линейного полимера и соединения отдельных макромолекул между собой (вулканизация). При этом образуется нерастворимый эластичный материал, напоминающий жесткие резины из натурального каучука. Самопроизвольную полимеризацию хлоропрена можно остановить введением ингибиторов радикальной полимеризации.[1, С.279]

Полимеризацию аллилакрилата и аллилметакрилата м<-жн<» проводить в две стадии. В первой стадии образуется еще низко-молекулярный голимер, сохраняющий способность растворяться в исходном мономере, поэтому полимеризующаяся масса представляет собой вязкий раствор низкомолекулярного полимера в мономере. Добавлением ингибитора реакции полимеризации можно задержать процесс на первой стадии. Дальнейшая полимеризация (вторая стадия) приводит к образованию макромолекул пространственного строения. В реакции полимеризации принимает участие низкомолекулярный полимер (полимеризующийся за счет оставшихся в нем двойных связей) и мономер, присутствующий тз системе. Во второй стадии процесса образуется нерастворимый гель. Величина и разветвленность макромолекул возрастают по мере увеличения продолжительности реакции, одновременно нарастает и твердость полимера.[1, С.313]

При этом при совместной полимеризации образуется нерастворимый сополимер сетчатого строения:[5, С.149]

На более поздних стадиях полимеризации образуется нерастворимый полимер пространственного строения с межмолекулярными имид-ными связями:[2, С.221]

В условиях, благоприятных для межмолекулярного взаимодействия амидных групп, образуется нерастворимый полимер пространственного строения.[2, С.247]

Установлено, что если процесс проводить без регулятора, та даже при конверсии мономеров 5% образуется нерастворимый, разветвленный полимер. Во избежание этого и для получения полимера заданной пластичности в систему полимеризации вводится раствор регулятора при конверсии мономеров 25, 45 я 55%. Регулятором служат дипроксид или грег-додецилмеркап-тан. Порционное введение регулятора дает возможность получать СКН с заданным комплексом свойств при достижении высокой степени конверсии мономеров.[5, С.253]

Таким образом, препарат ПАА-1 вступает в химическое взаимодействие с Са (ОН)2 и при этом (если рН не ниже 8) образуется нерастворимый в воде осадок—полиакрилат кальция—высокой степени насыщения известью.[4, С.49]

При взаимодействии гидразида полиакриловой кислоты с алифатическими альдегидами отщепление воды происходит, по-видимому, меж-молекулярно, и образуется нерастворимый полимер:[2, С.244]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
3. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
4. Ахмедов К.С. Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами, 1969, 89 с.
5. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
6. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
7. Малышев А.И. Анализ резин, 1977, 233 с.
8. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
9. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
10. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
12. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
13. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
14. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
17. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
18. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
19. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
20. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
21. Почепцов В.С. Химия и технология поликонденсационных полимеров, 1977, 140 с.

На главную