На главную

Статья по теме: Получения синтетического

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для получения синтетического волокна находят применение и другие сополимеры акриловых производных. Так, предложено изготовлять во-IIOKHO из сополимера акрилонитрила с метжлакрилатом (волокно креслан, или куртель) [192], из сополимера акрилонитрила с винилацетатом (волокно верел, или такрин) [193], из сополимера акрилонитрила с вжнщшден-хлоридом (волокно верел, или санив) [193, 194], из сополимера акрилонитрила с винилхлоридом (волокно дайнел, или конекалон, или такрил). Сополимер акрилонитрила с метакриламидом (5—10%) дает прочное, хорошо окрашивающееся волокно [195]. Отмечено, что полиакрило-нитрил [335, 336], полученный в результате радиационного инициирования •у-лучами или быстрыми электронами, содержит кетениминные звенья, образовавшиеся в результате присоединения в положении 1,4:-CH2CH = C=N—[10, С.198]

Применение. Поливиниловый спирт применяется для получения синтетического волокна (винилон, куралон), производство которого в Японии составило в 1953 г. 2500 m [94, 95]. Преимуществами этого волокна являются: низкая стоимость, сходство с целлюлозными волокнами по строению, возможность широкого изменения свойств [96]. В Японии эти волокна применяются для изготовления изделий широкого потребления. Опубликованы работы по производству искусственных и синтетических волокон из поливинилового спирта [97—100].[7, С.342]

Для подавления радикального механизма полимеризации реакцию необходимо проводить при низких температурах. Щелочные металлы (в частности Na) для анионной полимеризации впервые были применены в нашей стране для получения синтетического бутадиенового каучука советскими учеными под руководством академика С.В. Лебедева.[3, С.34]

С. В. Лебедев еще в 1910 г. впервые установил способность бутадиена к полимеризации с образованием каучукоподобного полимера. Классические исследования С. В. Лебедева в области полимеризации двуэтиленовых углеводородов [5] явились научной основой при разработке промышленного метода получения синтетического каучука.[1, С.10]

С развитием новой техники постоянно увеличивается потребность в новых специализированных резинах, а следовательно, и в каучуках с новыми свойствами. Учитывая это, а также стратегическое значение НК, в Европе с XIX века стали уделять много внимания изучению структуры и свойств НК, а также методов получения синтетического каучука, способного частично или полностью заменить НК в резинах.[4, С.6]

Применение перхлорвинила. Перхлорвинил широко применяется в лакокрасочной промышленности для производства лаков и эмалей, в том числе стойких к атмосферным воздействиям и агрессивным средам. Перхлорвинил используют в химической промышленности для защитного покрытия химической аппаратуры. Он широко используется для получения синтетического волокна хлорин, из которого изготавливают фильтровальные ткани, канаты, ленты для транспортеров, рыболовные сети, ткани для спецодежды и лечебного белья.[2, С.35]

Натуральный каучук, как и СКИ-3, характеризуется низким значением плотности энергии когезии, однако невулканизоваиные сажевые смеси на основе НК отличаются высокой когезионной прочностью (сопротивление разрыву 1,5—2,0 МПа по сравнению с 0,1—0,4 МПа для СКИ-3), НК обладает также значительно лучшей адгезией к стали и успешно применяется в производстве клеев. Поэтому проблема получения синтетического полиизопрена, по свойствам не уступающего натуральному, была прежде всего связана с выяснением отличий в строении, определяющих различия в свойствах этих двух полимеров.[1, С.226]

До сих пор наиболее важным источником основного сырья для: производства синтетических смол (кроме производных целлюлозы, о которых говорится в гл. XVI) являются побочные продукты перегонки каменного угля. Фенолы, крезолы и ксилолы применяются непосредственно для производства смол типа бакелита. Нафталин окисляется в парах, в присутствии катализатора (пятиокиси ванадия), во фталевый ангидрид, который служит для синтеза алкидных смол. Бензол является источником получения синтетического фенола, помимо природного фенола, содержащегося в каменноугольной смоле; реагируя с этиленом, бензол дает стирол, последний каталитически окисляется в парах (например, с пятиокисью ванадия) в малеиновый ангидрид, который в свою очередь может быть гидрирован до янтарной кислоты; малеиновый ангидрид и янтарная кислота также применяются для получения алкидных смол. Однако кроме всех этих продуктов, получаемых из каменноугольной смолы, требуются еще и другие материалы.[6, С.478]

Для хранения такой летучей жидкости, как изобутилен, рекомендуется охлаждаемый цилиндрический резервуар с теплоизоляцией, двойными стенками, с закрепленным дном и сферической крышкой. Резервуары для хранения при низком давлении (ниже 1 am) должны быть сварены из нержавеющей или более дешевой мягкой стали; эти вещества не корродируются изобути-леном. Перед использованием резервуара рекомендуется удалять окалину, так как соединения железа препятствуют эмульсионной полимеризации в кислой среде и должны быть удалены прежде, чем изобутилен будет использован для получения синтетического каучука. Для того, чтобы свести к минимуму коррозию парами воды или другими примесями, содержащимися в резервуаре, может быть применено защитное покрытие. Температура жидкостного и парового пространства может быть снижена окрашиванием внешней поверхности резервуара светоотражающей краской, например алюминиевой. Арматура резервуара может быть выполнена из кованой или литой стали, а также из ковкого или литого железа. Если охлаждение изобутилена до температуры хранения является слишком сложной задачей, то его можно хранить при более высоких температуре и давлении. Однако резервуары для этой цели должны быть сварными и изготовлены из прокатной или котельной стали.[5, С.95]

Химик А. Бушарда в 1879 г. установил возможность превращения изопрена в каучукоподобный материал полимеризацией в присутствии соляной кислоты. Русский химик И. Кондаков в 1900 г. получил гомолог изопрена 2,3-диметил-1,3-бутадиен и доказал возможность получения из него каучукоподобного материала. Из этого вещества в Германии во время первой мировой войны стали изготовлять так называемый метилкаучук. Однако из-за низких технологических свойств и высокой стоимости к концу войны производство метилкаучука в Германии было прекращено. Во второй половине XIX века русские химики А. Бутлеров, А. Фаворский,-М. Кучеров, Н. Мариуца, Б. Вызов и другие начали работы по синтезу соединений с двойными и тройными связями, пригодных для получения синтетического каучука (СК), близкого по свойствам к натуральному. Для этого нужно было установить структуру НК. В 1924 г. немецкий химик Т. Штаудингер озонированием НК получил озонид СюН16О6 и установил, что молекула НК состоит из изопентено-вых (метилбутеновых) групп[4, С.6]

Эта реакция впоследствии была широко использована Лебедевым для получения синтетического каучука — полимеризация, бутадиена под действием металлического натрия [18]. (Прим. ред.)[5, С.53]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
3. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
4. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
5. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
6. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
7. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
8. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
9. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
10. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
11. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
12. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную