На главную

Статья по теме: Плавления соответственно

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Наиболее широкое практлч. применение для синтеза Г.-ф. с. получили ацетогуанамин (I) и бензогуанамип (II) — твердые продукты белого цвета с темп-рамп плавления соответственно 263—206 и 224—228° С.[6, С.324]

Полиэфир (I) на основе ванилина имеет низкую температуру размягчения (80—85°С), что практически исключает его переработку в волокно и нити. Волокно из полиэфира (II) на основе протокатеховой кислоты имеет прочность 400 мН/текс, удлинение при разрыве 40%, температуры размягчения и плавления соответственно 145 и 215°С. Отличительное преимущество бен-зодиоксанового волокна — самая низкая себестоимость среди всех полиэфирных волокон.[2, С.392]

Синтетические полирибонуклеотиды также способны образовывать упорядоченные мультиспирали, состоящие из одинаковых цепных молекул [68, 69]. В этом случае возможны другие типы пар оснований (и сопутствующие им водородные связи). Для четырех таких комплексов можно сравнить температуры плавления, так как они были определены при сходных условиях [64]. Две биспиральные системы, состоящие из комплементарных пу-риновых и пиримидиновых оснований, а именно: полиаденило-вая — полиуридиловая кислота и полицитозиновая — полиино-зиновая кислота, имеют температуры плавления соответственно 75 и 90° С. Тройные спирали, имеющие в своем составе только пуриновые основания, такие как поли(И + И + И) * и поли(А + И + И) имеют температуры плавления 40 и 60° С, соответственно. Различия в температурах плавления,вероятно, следует объяснять несовпадением интенсивностей водородных связей.[4, С.135]

Прочность (350 — 450 мН/текс) и удлинение при разрыве (15— 30%) полиоксибензоатного волокна в сухом и мокром состоянии одинаковы, упругое восстановление при растяжении на 3% составляет 95 — 100%. По сравнению с волокном из ПЭТ оно имеет более высокую устойчивость к истиранию, стойкость к действию щелочей, накрашиваемость и более низкие температуры размягчения и плавления (соответственно 185 и 225 °С) и модуль упругости. По внешнему виду (грифу) это волокно напоминает натуральный шелк. Применяется для изготовления трикотажных тканей, вязаных изделий и т. д.[2, С.391]

Типичный пример такого расчета поверхностной температуры и давления в пробке для экструзии полиэтилена низкой плотности представлен на рис. VIII. 25. Видно, что и давление (кривая /), и температура (кривая 2) растут экспоненциально. Кривые 3 и 4 относятся к изменению давления и температуры при экструзии политрихлорфторэтилена, обладающего меньшим коэффициентом трения, но более высокой температурой плавления. Соответственно выделяется меньше тепла, что приводит к более медленному[3, С.293]

Сополимеры этилена, пропилена п др. олзфпнов пока не нашли широкого применения в производстве волокон, но в будущем их роль может увеличиться. Волокна из полимеров высших олефинов — п о л и - 3 - м е-т и л б у т е и а - 1 (см. З-Метилбутена-J. полимеры) и п о л л - 4 - м е т и л п е н т е н а - 1 (см. 4-Метил-пентепа-1 полимеры) представляют безусловный интерес, т. к. обладают высокими теми-рами плавления (соответственно 300 и 235LC). Однако пока ^акие волокна не находят широкого распространения, гл. обр. из-за сравнительно высокой стоимости.[5, С.6]

Прочность (35—45 гс/текс) и относительное удлинение (15—30%) полиоксибензоатного волокна в сухом и мокром состоянии одинаковы, упругое восстановление при растяжении на 3% составляет 95 —100%. Это волокно превосходит полиэтилоптерефталатное по стойкости к истиранию, устойчивости к действию щелочей, накра-шиваемостп, однако имеет более низкие темп-ры размягчения и плавления (соответственно 185 и 225°С) и меньший модуль упругости. По внешнему виду (грифу) полиоксибепзоатное волокно напоминает натуральный шелк. Применяют его для изготовления трикотажных тканей, вязаных изделий и др.[5, С.61]

Сополимеры этилена, пропилена и др. олефинов пока не нашли широкого применения в производстве волокон, но в будущем их роль может увеличиться. Волокна из полимеров высших олефинов — поли-3-ме-тилбутена-1 (см. З-Метилбутена-1 полимеры) и поли-4-метилпентена-1 (см. 4-Метил-пентена-1 полимеры) представляют безусловный интерес, т. к. обладают высокими темп-рами плавления (соответственно 300 и 235°С). Однако пока такие волокна не находят широкого распространения, гл. обр. из-за сравнительно высокой стоимости.[7, С.6]

Прочность (35—45 гс/текс) и относительное удлинение (15—30%) полиоксибензоатного волокна в сухом и мокром состоянии одинаковы, упругое восстановление при растяжении на 3% составляет 95—100%. Это волокно превосходит полиэтилентерефталатное по стойкости к истиранию, устойчивости к действию щелочей, накра-шиваемости, однако имеет более низкие темп-ры размягчения и плавления (соответственно 185 и 225°С) и меньший модуль упругости. По внешнему виду (грифу) полиоксибензоатное волокно напоминает натуральный шелк. Применяют его для изготовления трикотажных тканей, вязаных изделий и др.[7, С.61]

тальпия плавления, соответственно, разности энталь-[1, С.145]

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. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
2. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
3. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
4. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
5. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную