На главную

Статья по теме: Отверждения эпоксидных

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для отверждения эпоксидных олигомеров применяют ряд методов в зависимости от реакционной способности и функциональности отвердите-лей. Наиболее распространен способ - отверждение ди- и полифункцио-пальными соединениями, способными взаимодействовать с эпоксидными и гилроксильными группами олигомеров.[3, С.96]

Для отверждения эпоксидных олигомеров часто используют ангидриды дикарбоновых кислот. Ангидриды кислот взаимодействуют с гидроксильными группами макромолекул с образованием сложноэфирной связи. Образовавшаяся при этом карбоксильная группа вступает в реакцию с эпоксигруппой, образуя новую гидроксильную группу, например[3, С.97]

В ходе отверждения эпоксидных композиций в изотермических условиях максимум tg6 дипольно-сегментальных потерь смещается в область более высоких температур (или более низких частот), т. е. наиболее вероятное время релаксации кинетических единиц повышается с ростом густоты пространственной сетки [90]. При этом значения tg6MaKc и е' снижаются. В то же время наиболее вероятное время релаксации единиц, участвующих в дипольно-групповом процессе, обычно мало зависит от густоты сетки [86, с. 149].[9, С.200]

Процесс отверждения эпоксидных полимеров низкомолекулярными полиамидами наблюдали [203] по изменению полосы поглощения эпоксидных групп в области 4520 см"1 на приборе ИКС-14.[7, С.242]

Выбор метода отверждения эпоксидных смол определяется рядом факторов. Назначение смолы (в качестве литьевых или заливочных материалов, в качестве поверхностных покрытий или клеев и т. д.) накладывает определенные ограничения на температуру н продолжительность отверждения. Влияние отверждающих агентов иа цвет и стабильность получаемого продукта к повышенной температуре, свету или влаге также имеет большое значение. Кроме того, прочность и твердость конечного продукта часто зависят от типа отверждающего агента и его количества. Приводимые примеры демонстрируют лишь некоторые типы отверждающих агентов, использованных для отверждении эпоксидов, н только некоторые нз вариантов техники отверждения. Смолы, используемые в разбираемых примерах, относятся к описанным выше типам.[2, С.373]

Работа 73. Изучение отверждения эпоксидных олигомеров..... 229[1, С.6]

Работа 68. Проведение идентификации смесей полимеров на дериватографе 214 Работа 69. Исследование процесса отверждения эпоксидных смол . . . 215 Работа 70. Исследование процесса поликонденсации смесей фенола и формальдегида различного состава ......... 216[1, С.6]

Значительный практический интерес представляет триметил-борат — как исходное сырье для синтеза различных соединений бора (боргидриды натрия и калия, триметоксибороксол и др.) и в качестве флюса при ацетиленовой сварке металлов. Отметим также возможность использования низших триалкилборатов при очистке спиртов, а триэтаноламинобората — как катализатора отверждения эпоксидных полимеров.[4, С.377]

С помощью ДТА можно изучать процессы получения (поликонденсацию, полимеризацию, сополимеризацию и др.) полимеров, определять оптимальные условия этих процессов, исследовать влияние состава исходной смеси на скорость реакции. Этот метод широко используют для определения химических превращений полимеров. Так, с помощью ДТА можно определить оптимальные условия процессов вулканизации каучуков, отверждения эпоксидных смол, сшивания и др., охарактеризовать способность полимера к окислению (например, сравнивая две термограммы, полученные при нагревании на воздухе и в атмосфере инертного газа), оценить термическую стабильность и термодеструкцию полимера.[1, С.210]

Работа 73. Изучение отверждения эпоксидных олигомеров[1, С.229]

Для изучения кинетики отверждения эпоксидных олигоме-ров различными отвердителями широко использован метод ИК-спектроскопии [199—202] и в значительно меньшей степени— экстракция ацетоном неотвержденных продуктов1 '[203]. Изменение содержания эпоксидного кислорода во вспененных эпоксидных олигомерах на глубоких стадиях отверждения наблюдали по интенсивности полосы поглощения 910 сы~1. Интенсивность измерялась относительно полосы поглощения внутреннего стандарта, вводимого в пробу. В качестве внутреннего стандарта использована полоса поглощения пальмитиновой кислоты 1705 см"1.[7, С.241]

... 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. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
2. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
3. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
4. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
5. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
6. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
7. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
8. Малышев А.И. Анализ резин, 1977, 233 с.
9. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
10. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
11. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
12. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
13. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
14. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
15. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
19. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
20. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
21. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.

На главную