На главную

Статья по теме: Полиэтилена полученного

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Показатели свойств полиэтилена, полученного разными методами, приведены в таблице.[1, С.10]

В стандартных образцах нефракционированного полиэтилена, полученного при высоких давлениях, на каждые 100 атомов углерода основной цепи приходятся 2—3 метальных группы, т. е. от 4 до 6 коротких ответвлений на 100 звеньев этилена.[3, С.206]

Такой обрыв не сопровождается образованием боковых ответвлений в макромолекулах полиэтилена. Однако спектральным анализом тщательно фракционированного полиэтилена, полученного при низких давлениях, установлено, что количество метальных групп в нем несколько превышает то количество их, которое соответствует числу концевых звеньев молекул полиэтилена данного молекулярного веса. Это указывает на наличие в молекулах полиэтилена некоторого количества боковых ответвлений, которые могли возникнуть в результате реакций передачи цепи через полимер.[3, С.207]

Средний молекулярный вес полиэтилена, полученного при высоком давлении, составляет 25 000—50 000, тогда как средний молекулярный вес полиэтилена низкого давления обычно колеблется "в пределах 60 000—300 000.[3, С.207]

В табл. 9 приводится фракционный состав полиэтилена, полученного в промышленных условиях при высоком давлении.[3, С.208]

Свойства полиэтилена, полученного различными методами, приведены ниже[4, С.304]

Необхоцимо отмстить, что полиэтилен, полученный с титановым катализатором, имеет высокую плотность и малую степень разветвления. Свойства полиэтилена, полученного при высоком давлении в присутствии свободных радикалов, колеблются в широком диапазоне: ст почти линейного продукта высокой плотности [109А] до сильно разветвленного полимера низкой плотности [13, 14] (в зависимости от условий полимеризации).[5, С.198]

На рис. 2.8 представлены микрофотографии частиц ПЭ, полученные с помощью оптического микроскопа. Из этого рисунка видно, что структура ПЭНД весьма пористая. Измерение размеров пор дало следующие результаты: средний (из десяти измерений) размер пор ПЭ, полученного полимеризацией в растворителе, составляет 1,9 мкм, а полиэтилена, полученного в газовой фазе,— 0,49 мкм. Таким образом, средний размер пор ПЭ, полученного в растворителе, превышает средний размер пор ПЭ, полученного в газовой фазе, в 3,9 раза.[6, С.81]

В табл. 3.3 представлено ММР некоторых образцов ПЭ по фракциям. Как видно из табл. 3.3, образцы полиэтилена, полученного при использовании катализатора на магнийсодержащих носителях, обладают узким ММР (за счет меньшего количества высокомолекулярных фракций), а на полиалкилалюмоксановых носителях — средним и широким ММР.[6, С.99]

Удивительно, что соответствующий максимум не наблюдается при деструкции полиэтилена, полученного полимеризацией мономера. Установлено, что скорость реакции непрерывно уменьшается в интервале степеней превращения 5—95%. Это, возможно, объясняется тем, что, как было показано Оуксом и Ричардсом [37], эта реакция имеет сложную природу. Одновременное протекание быстрой реакции с участием атомов водорода у третичных углеродных атомов и значительно более медленной реакции с участием атомов водорода у вторичных углеродных атомов может привести к появлению максимума в самой начальной стадии реакции, вследствие чего этот максимум и не может быть определен. Недавно был синтезирован неразветвленный полиэтилен обработкой диазометана эфиратою трехфтористого бора. Деструкция этого полимера протекала практически, так же, как и деструкция разветвленного полиэтилена после распада всех: боковых ветвей. Максимум на кривых, описывающих скорость реакции, наблюдался при степенях превращения около 25% [43].[8, С.67]

Были изучены также различные свойства полиэтилена, полученного радиационной полимеризацией, протекающей в различных условиях. Как видно из микрофотографии, показанной на рис. II 1.97, тонкая структура продукта полимеризации из[9, С.273]

... 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. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
4. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
5. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
6. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
7. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
8. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
9. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
10. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
12. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
13. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
15. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
16. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
17. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную