На главную

Статья по теме: Отсутствие растворителя

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В отсутствие растворителя мономер беспрепятственно, проникает в поры частиц, вследствие чего полимеризация этилена в газовой фазе протекает со скоростью, в 4—5 раз превышающей скорость полимеризации в растворителе; при этом в 2—3 раза увеличивается насыпная плотность полимера, а также уменьшается его пористость и удельная поверхность. ;[6, С.82]

В отсутствие растворителя структура сополимеров в первом приближении регулируется отношением объемов двух типов блоков VA/VB, или, проще, составом сополимера. Здесь не приводится детальное описание факторов, управляющих морфологией сухих сополимеров, поскольку эта проблема была освещена недавно в обзоре Моло [4]. Напомним только, что матрица всегда образуется из компонента (А или В), присутствующего в большем количестве.[20, С.221]

При переработке экструзией в отсутствие растворителя полимер должен* иметь более низкую вязкость расплава и должен содержать смазку, например* полиэтиленовый или полиэфирный воск (1,5—2,0 вес.%), а также термостабили-зирующие добавки * (3 вес.%).[14, С.202]

Бутадиеновые каучуки, получаемые в отсутствие растворителя. В зависимости от способа полимеризации и условий дальнейшей переработки эти каучуки подразделяются следующим образом: с — стержневой (только СКВ), б — бесстержневой, р — рафинированный, в — вальцованный, Д — диэлектрической, Щ — пищевой, а также П — содержащий полидиены. Помимо этого марки каучука отличаются пластичностью с интервалом в 0,05. Всего в СССР выпускается 37 торговых марок СКВ, СКВ и СКБМ.[1, С.186]

Поликонденсацию в расплаве проводят в отсутствие растворителя или разбавителя; гари этом образующийся полимер находится в расплавленном состоянии.[5, С.61]

Полимеризация в массе, или блочная полимеризация, проводится в отсутствие растворителя. По мере полимеризации увеличивается вязкость среды и затрудняется отвод тепла, вследствие чего •полимеризация в различных точках системы протекает при разной температуре, и полимер получается неоднородным по молекулярной массе. Полимеризацию в массе целесообразно применять в тех случаях, когда полученный блок поступает в эксплуатацию без какой-либо дополнительной обработки.[5, С.14]

Первые процессы синтеза метилепбисфеполов в условиях кислотного катализа пели в отсутствие растворителя. Диалкилфенол и катализатор (концентрированная соляная кислота) перемешивали, нагревали и вводили альдегид. Кислоту вводили в количестве 20—50% от массы диалкилфенола, а в отдельных случаях—-в эквимолыюм количестве. После добавления альдегида нагревали реакционную массу до 80—90 °С и перемешивали в течение 1 -2 ч. Продукт реакции образовывал ком, который растворяли затем в органическом растворителе, нейтрализовали, отделяли от растпора минеральной соли, промывали и выделяли кристаллизацией.[7, С.243]

Полимеризация в блоке (в массе) — это полимеризация мономера в конденсированной фазе в отсутствие растворителя. При проведении реакции до полного превращения мономера получают монолит (блок), имеющий форму сосуда, в котором находился исходный мономер. При блочной полимеризации можно использовать как инициаторы радикальной, так и катализаторы ионной полимеризации, растворимые в мономере. Основным достоинством данного способа является возможность использования блоков полимера без последующей переработки и отсутствие стадии отделения от растворителя. Основной недостаток — сложность отвода выделяющегося тепла, особенно при высокой вязкости системы.[4, С.28]

Поликонденсация в расплаве - способ проведения синтеза полимеров методом поликонденсации в отсутствие растворителя или разбавителя. Образующийся в этом процессе полимер находится в расплавленном состоянии.[2, С.402]

Известно, что структура адсорбционного слоя, полученного при адсорбции из раствора, неидентична той, которая реализуется в отсутствие растворителя. Поэтому представляет интерес сопоставление результатов определения толщин адсорбционных слоев, полученных из растворов и в отсутствие растворителя. Это оказалось возможным дри использовании олигомерных соединений, которые, находясь в вязкотекучем состоянии с относительно невысокой вязкостью, обладают практически теми же свойствами, что и высокомолекулярные соединения. Изучение реологических свойств олиго-меров и их растворов было проведено в работах [358, 359]. При исследовании эпоксидной смолы (ЭД-20) с молекулярной массой 500, наполненной 17% (об.) стеклянного порошка, было найдено, что смола ЭД-20 и система ЭД-20 — наполнитель в диапазоне скоростей сдвига у °т Ю~2 Д° Ю с~' ведут себя как ньютоновские жидкости, т. е. их вязкость не зависит от режима деформирования. Вязкость смолы ЭД-20 закономерно возрастает с увеличением содержания стеклянного порошка.[16, С.186]

Дифункциональные органохлорсиланы при гидролизе проявляют большую склонность к циклизации. Так, например, диметилдихлор-силан гидролизуется водой (в отсутствие растворителя) по конден-сационно-полимеризационному механизму с образованием смеси диметилсилоксанов линейного и циклического строения:[10, С.181]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
4. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
5. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
6. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
7. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
8. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
9. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
10. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
11. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
12. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
13. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
14. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
15. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
16. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
17. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
18. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
19. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
20. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
21. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
22. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
23. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
24. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
25. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
26. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
27. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
28. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
29. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
30. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
31. Жен П.N. Идеи скейлинга в физике полимеров, 1982, 368 с.
32. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
33. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
34. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
35. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
36. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
37. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
38. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
39. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
40. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную