На главную

Статья по теме: Осуществляется преимущественно

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Коагуляция осуществляется преимущественно раствором алюмо-калиевых квасцов или сернокислого алюминия [10]. Другие методы коагуляции (замораживание, механическое воздействие, электроосаждение), используемые ,в производстве синтетических каучу-ков, в производстве 'полистирольных пластиков не применяются. Скоагулированный полимер промывают водой и отжимают в центрифугах или вакуум-фильтрах, а затем направляют на сушку.[6, С.192]

Выбор пластмасс осуществляется преимущественно эмпирически. Основным условием, наряду с большим количеством определенных требований (степень блеска, устойчивость к царапинам, горючесть и т. д.), была «несовместимость» компонентов друг к другу, чтобы с высокой долей надежности обеспечить подвижность отдельных элементов. Необходимо было, например, гарантированно исключить возможность сварки деталей друг с другом. Это учитывали и при конструировании изделия: чем меньше выполнялись касающиеся друг друга поверхности, тем меньше была опасность «сплавления» (неразрывного соединения).[12, С.266]

Формование Т. в. осуществляется преимущественно из р-ров или размягченного состояния (но не из расплава, т. к. темп-pa плавления соответствующих полимеров лежит выше их темп-ры разложения). Принципиально возможно получение Т. в. из суспензий или эмульсий полимеров, однако технологически эти методы еще не разработаны. Известно пока формование этим методом только фторволокон.[10, С.315]

Формование Т. в. осуществляется преимущественно из р-ров или размягченного состояния (но не из расплава, т. к. темп-pa плавления соответствующих полимеров лежит выше их темп-ры разложения). Принципиально возможно получение Т. в. из суспензий или эмульсий полимеров, однако технологически эти методы еще не разработаны. Известно пока формование этим методом только фторволокон.[15, С.315]

При этом, поскольку обрыв цепи осуществляется преимущественно путем рекомбинации макрорадикалов, обычно 75% цепей имеют одну или две концевые перекисные группы, к-рые и используют для наращивания второго блока.[13, С.133]

Многотоннажное производство БНК осуществляется преимущественно по непрерывной технологической схеме, принятой в производстве бутадиен-стирольного каучука (см. гл. 11). Отдельные типы БНК, потребляемые в небольших количествах, выпускаются периодическим способом.[1, С.359]

Выше отмечалось, что разогрев материала осуществляется преимущественно за счет работы вязкого трения. Можно определить производительность и пластицирующий эффект (разогрев материала) в червячном пластикаторе, если воспользоваться уравнением политропического режима экструзии [17, 18].[8, С.434]

Выше уже отмечалось, что разогрев материала осуществляется преимущественно за счет работы вязкого трения. Можно определить производительность и пластицирующий эффект (разогрев материала) в червячном пластикаторе, если воспользоваться уравнениями политропического режима экструзии 18> 19.[7, С.415]

Сольволитическая деструкция. В кислой среде сольволитическая деструкция сетчатой структуры лигнина осуществляется преимущественно в результате расщепления связей бензилового эфира как в фенольных, так и нефенольных единицах; расщепляются и химические связи лигнина с углеводами. Реакция также идет по механизму SN1 через промежуточный бензильный карбкатион с последующим присоединением «внешнего» нуклеофила. Особенность деструкции лигнина при сульфитной варке -сольволиз простых эфирных связей происходит с одновременным сульфированием (см. схему 13.1, а, где Ca-OR' - связь а-О-4 и др.). Деструкция связей а-О—4 в фенольных и нефенольных единицах приводит к существенной фрагментации сетки лигнина, увеличению его гидрофильно-сти в результате введения сульфогрупп. Все это обеспечивает достаточную степень делигнификации при получении технической целлюлозы.[3, С.469]

Фазовый переход полимера из аморфною в кристал-лич. состояние сопровождается скачкообразным уменьшением коэфф. Г. В частично закристаллизованных полимерах перенос молекул газа осуществляется преимущественно через аморфную область полимера. При ориентации кристаллич. полимеров Г. уменьшается; при ориентации аморфных высоко,>ластп':„ полимеров Г. по изменяется вплоть до начала кристаллизации при растяжении. Характер изменения Г. при ориентации аморфных полимерных стекол зависит от уменьшения или увеличения плотности полимера, а так «о от напряжений в полимере. В общем следует считать, что Г. химически идентичных полимеров, различающихся но своей структуре, логарифмически возрастает с увеличением энтропии полимера, к-рая зависит от ориентации, напряжения и содержания кристаллич. фазы. На значение коэфф. Г. влияет не только степень кристалличности полимеров, но и морфологии надмолекулярные структур.[11, С.296]

Фазовый переход полимера ш аморфного в кристал-лич. состояние сопровождается скачкообразным уменьшением ко^фф. Г. В частично закристаллизованных полимерах перенос молекул газа осуществляется преимущественно через аморфную область полимера. При ориентации кристаллич. полимеров Г, уменьшается; при ориентации аморфных высокозластич. полимеров Г. не изменяется вплоть до начала кристаллизации при растяжении. Характер изменения Г. при ориентации аморфных полимерных стекол зависит от уменьшения или увеличения плотности полимера, а также от напряжений в полимере. В общем следует считать, что Г, химически идентичных полимеров, различашцихся по своей структуре, логарифмически возрастает с увеличением .штропии полимера, к-рая зависит от Ориентации, напряжения и содержания кристаллич. фазы На значение ко,)фф. Г. влияет не только степень кристалличности полимеров, но и морфология надмолекулярных структур.[13, С.293]

... 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. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
3. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
4. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
5. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
6. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
7. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
8. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
10. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
12. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
16. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную