На главную

Статья по теме: Полистирол Поливинилхлорид

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Методом ДТА были определены tc таких аморфных полимеров, как полистирол, поливинилхлорид (рис. VII.5), поли-метилметаюрилат, полиакрилоиитрил и др. Значения te, найденные с помощью ДТА, для многих аморфных полимеров хорошо согласуются с данными, полученными другими методами. На рис. VII.6 представлена зависимость tc от молекулярной[2, С.109]

Обычное оконное стекло всегда хрупко. Органическое стекло, как мы часто называем полиметилметакрилат, менее хрупко. Leo можно уронить, не разбив. Если взять другие стеклообразные полимеры, такие, как полистирол,поливинилхлорид, поликарбонат и др.,[3, С.152]

Этими методами можно получить вспененные материалы на основе как термопластичных (полистирол, поливинилхлорид и др.), так и термореактивных полимеров (фенолоформальдегидные, мочевино-формальдегидные, эпоксидные, полиуретаны и др.).[4, С.8]

Строго говоря, это деление в значительной степени условно; стереорегулярные каучуки (НК, СКИ, СКД), бутилкаучук, поли-хлоропрен, способные частично (до 15—20%) кристаллизоваться [5—8], органические стекла (полистирол, поливинилхлорид, по-лиакрилаты) могут быть сильно ориентированы и получены в виде пленок и волокон, а такие волокнообразующие полимеры, как нейлон или капрон, могут использоваться для получения массивных изделий путем экструзии и литья под давлением [9—13].[5, С.9]

В предыдущих разделах 'было показано, что параметры, характеризующие акустические свойства полимерных материалов, в значительной степени зависят от их структуры. Это особенно важно для исследования аморфных полимеров, для которых «прямые» структурные методы, как правило, не дают достаточной информации. Между тем сведения о надмолекулярной организации аморфных полимеров, получаемые в результате акустических исследований, обычно скудны. Это обусловлено, в частности, тем, что акустические измерения зачастую проводятся в сравнительно узком интервале температур. Причиной, препятствующей получению информации о структуре полимеров, является и различие в применяемых методах акустических измерений, затрудняющее сопоставление экспериментальных данных. В связи с этим были предприняты [19] исследования акустических свойств некоторых широко распространенных аморфных полимеров в широком интервале температур методом свободных крутильных колебаний. Объектом исследований служили следующие материалы: атактический полистирол, поливинилхлорид, поли-метилметакрилат, поликарбонат, полисульфон. Поскольку измерения охватывали достаточно широкий интервал температур, включая область плато высоко-эластичности, на основе полученных результатов, зная динамический модуль сдвига в области плато (где его значение достигает равновесного), удалось рассчитать параметры пространственной сетки зацеплений в аморф-[7, С.277]

При переходе п о л и м о р а из стеклообразного в высокоэластическое или вязкот екучее состояние изменяется ого теплоемкость, что приводит к характерному скачку на дифференциальной кривой. При благоприятных условиях Д. т. а. позволяет определить темп-ру этого перехода. За темп-ру стеклования обычно принимают начало резкого отклонения дифференциальной кривой от основной линии. Значения темп-р стеклования, найденных с помощью Д. т. а. для таких аморфных полимеров, как полистирол, поливинилхлорид, полиметилметакрилат и др., хорошо согласуются с данными др. методов. Сложнее определить темп-ру стеклования кристаллич. полимеров. Для этого необходимы высокая стабильность основной линии и высокая чувствительность регистрирующих приборов, поскольку отклонение дифференциальной кривой от основной линии в этом случае очень незначительно.[9, С.366]

Синтетические соединения называют обычно по тем исходным продуктам, из которых они получаются. Так, все полимеры называют по исходному веществу, добавляя лишь приставку «поли». Например, полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид и т. п. Для продуктов поликонденсации к названию исходных продуктов добавляют слово смола, например, фенолформальде-гидная смола, мочевиноформальдегидная смола, меламинофор-мальдегидная смола и т. п. Как видно, эти названия в большинстве случаев совершенно не отражают химического строения самого высокомолекулярного соединения и поэтому не дают представления о возможных химических превращениях и, следовательно, о свойствах данного вещества.[10, С.154]

При переходе полимера из стеклообразного в высокоэластическое или вязкот екучее состояние изменяется его теплоемкость, что приводит к характерному скачку на дифференциальной кривой. При благоприятных условиях Д. т. а. позволяет определить темп-ру этого перехода. За темп-ру стеклования обычно принимают начало резкого отклонения дифференциальной кривой от основной линии. Значения темп-р стеклования, найденных с помощью Д. т. а. для таких аморфных полимеров, как полистирол, поливинилхлорид, полиметилметакрилат и др., хорошо согласуются с данными др. методов. Сложнее определить темп-ру стеклования кристаллич. полимеров. Для этого необходимы высокая стабильность основной линии и высокая чувствительность регистрирующих приборов, поскольку отклонение дифференциальной кривой от основной линии в этом случае очень незначительно.[11, С.363]

Пено- и поропласты изготовляют из таких полимеров, как полистирол, поливинилхлорид, полиуретаны, каучуки, фенолфор-мальдегидные, мочевиноформальдегидные или эпоксидные смоли [195, 148] и др.[13, С.31]

Очень важной областью применения многих высокополимеров является электрическая изоляция. С этой целью применяются фенолформальдегидные, кремнийорганические, полиэфирные смолы, а также полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид и его сополимеры и многие другие полимеры [199, 212—221]. Применение кремнийорганических соединений для электрической изоляции электромоторов позволяет повысить мощность и допускать более высокие температуры при эксплуатации [222].[13, С.32]

В патентах приводятся различные лаковые композиции совмещенных с алкидными смолами мочевиноформальдегидных смол: композиция для покрытий, образующая при отверждении твердые, глянцевые эластичные пленки (20—70% алкидной смолы, 10—70% мочевиноформальдегидной смолы и -10— 70% латекса синтетического полимера, например, полистирол, поливинилхлорид и др.)664; лакокрасочные покрытия с повышенной стойкостью к действию дезинфицирующих сред из гли-фталевых мочевиноформальдегидных смол и полимеров диви-нилацетилена665; бензостойкие покрытия горячей сушки из мочевиноформальдегидных смол в сочетании с алкидными смолами666; алкидномочевинные лаки кислотного отверждения с применением алкилового эфира фосфорной кислоты (этиловый эфир) 667; и алкидно-карбамидный лак холодной сушки для отделки футляров радиоприемников668.[14, С.372]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
3. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
4. Адрианов Р.А. Пенопласты на основе фенолформальдегидных полимеров, 1987, 81 с.
5. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
6. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
7. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
8. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
10. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
13. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
14. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
15. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную