На главную

Статья по теме: Пониженной горючестью

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Значительный интерес представляет сополимеризация ФМ с ненасыщенными полиэфирными олигомерами для получения композиционных материалов с пониженной горючестью [33]. В этом случае композиции отверждают с применением органических пер-оксидов, распад которых активируют введением различных ускорителей. Универсальной инициирующей системой, обеспечивающей получение прочных изделий без внутренних напряжений, в том числе, при температуре окружающей среды, является гидро-пероксид изопропилбензола - нафтенат кобальта. В качестве активаторов используют различные соли кобальта, марганца, хелаты металлов. С применением для инициирования наряду с гидропе-роксидом изопропилбензола и нафтенатом кобальта марганцевоор-ганического катализатора, образующего донорно-акцепторный комплекс с фосфорсодержащим акрилатом, удается в мягких условиях повысить глубину отверждения и получить полимерные материалы с улучшенными свойствами [32]. Установлено, что ряд исследованных катализаторов синтеза ФМ оказывает ускоряющее влияние на процесс сополимеризации фосфорсодержащих ди-метакрилатов с ненасыщенными полиэфирными олигомерами. Выявлена взаимосвязь между количеством катализатора и ингибитора в полимеризуемой системе и временем желатинизации композиций.[3, С.98]

Исследования, проводимые в области изучения процессов, происходящих при горении полимеров, испытания значительного числа замедлителей горения различного типа подтверждают перспективность применения фосфорсодержащих химически активных антипиренов. Сополимеризацией фосфорорганических мономеров с широко используемыми промышленными углеводородными непредельными соединениями могут быть получены полимерные материалы, обладающие комплексом ценных свойств. Из исследованных фосфорсодержащих мономеров практический интерес представляют фосфорсодержащие метакрилаты (ФМ). Эти мономеры активно (со)полимеризуются в присутствии радикальных инициаторов и образуют полимеры с высокой молекулярной массой. Благодаря особенностям строения фосфорорганических звеньев полимеры, наряду с пониженной горючестью могут обладать другими специфическими свойствами: повышенной адгезией к ряду матери-[3, С.87]

Присутствие в молекулах мономеров наряду с атомом фосфора галогенов и азота позволяет усилить антипирирующее действие данных соединений при введении их в макромолекулы полимеров. Этот факт усилил интерес к исследованию синтеза и полимеризации фосфор-, галоид-, азотсодержащих мономеров, в том числе метакрилатов [47-50]. Так как с увеличением доли фосфорсодержащих звеньев наряду с ростом огнеустойчивости происходит снижение физико-механических показателей сополимеров фосфорсодержащих монометакрилатов, одной из важнейших задач является установление оптимальных составов сополимеров, обеспечивающих, наряду с достижением определенной степени огнестойкости, необходимый уровень их физико-механических характеристик. Оптимальное количество фосфорного компонента, позволяющее получать полимерные материалы с пониженной горючестью и высокими физико-механическими показателями в зависимости от природы сомономеров и состава композиций, составляет от 10 до 50% мае. [37, 43, 51].[3, С.103]

Применение для отверждения НПЭФ вместо винильных мономеров аллиловых, например триаллилцианурата, позволяет получать более тепло- и термостойкие сополимеры с пониженной горючестью.[1, С.209]

Анализ литературных данных и результатов проведенных исследований подтверждает перспективность применения фосфорсодержащих метакрилатов для получения полимерных материалов с пониженной горючестью. Их рекомендовано использовать для получения огнеустойчивых органических стекол [53], огне- и химически стойких покрытий с хорошей адгезией к ряду материалов [54-56], волокон [57-59]. Водные эмульсии самозатухающих сополимеров ФМ рекомендованы для обработки различных материалов (тканей, кожи, волокон) с целью повышения их огнеустойчивое™, а также для получения огнестойких защитных покрытий различных изделий и клеев [21, 60, 61]. Имеются данные о применении ФМ для получения полимерных аналогов фосфолипидов [62-64], для стабилизации полимеров [65] и о полимерах фосфорсодержащих метакрилатов с сорбционными свойствами [66, 67].[3, С.104]

Для достижения высокой атмосферостойкости и устойчивости к действию коронного разряда применяют смолы IX, XIII, XIV; отвердитель — ангидрид ме-тилтетрагидрофталсвой или гексагидрофталевой к-ты. Пониженной горючестью в отвержденном состоянии обладают композиции па основе 0. с. V и VII.[6, С.501]

Для достижения высокой атмосферостойкости и устойчивости к действию коронного разряда применяют смолы IX, XIII, XIV; отвердитель — ангидрид ме-тилтетрагидрофталевой или гексагидрофталевой к-ты. Пониженной горючестью в отвержденном состоянии обладают композиции на основе Э. с. V и VII.[12, С.500]

Сополимеры В. с бутадиеном — каучу-кообра-шые материалы; их вулканизаты по сравнению с бутадиеновым каучуком характеризуются повышенной устойчивостью к действию растворителей, химич. стойкостью и пониженной горючестью.[10, С.199]

С о поли м е р ы В. с б у т а д и е и о м — каучу-кообразные материалы; их вулканиааты по сравнению с бутадиеновым каучуком характеризуются повышенной устойчивостью к действию растворителей, химич. стойкостью п пониженной горючестью.[7, С.202]

Осуществлен синтез эпоксидных смол на основе метил- и этилэпихлоргидринов и дифенилолпропана7И. Полученные смолы обладают высокими температура'ми плавления (173 и 146° С соответственно). Синтезированы эпоксиды с пониженной горючестью на основе хлор-, бром- и фосфорсодержащих дифено-лов 715~718.758> 759. Установлено, что эпоксидные смолы негорючи,, если они содержат в своем составе^ 13% хлора, или 11% брома, или 3% фосфора717. Реакции присоединения 2,2-быс-(п-эпокси-пропоксифенил) пропана и 1,4-быс-(1,2-эпоксипропокси) бензол а к моноаминам, диаминам, димеркаптанам, дикарбоновым кислотам и диолам приводят в случае первичных аминов и вторичных диаминов к образованию линейных растворимых полимеров722.[14, С.175]

Одним из наиболее перспективных направлений использования фосфорсодержащих мбтакрилатов является их применение в составе связующих для получения композиционных материалов, в частности, стеклопластиков конструкционного назначения с пониженной горючестью, а также для использования в составах заливочных и пропиточных компаундов электротехнического назначения [68-70]. При этом ФМ могут вступать во взаимодействие с ненасыщенными полиэфирами или другими непредельными мономерами за счет реакции сополимеризации или полимеризоваться в среде других отверждаемых соединений, например, эпоксидных олигомеров [9, 71]. Предложено применение ФМ для получения самозатухающих заливочных и пропиточных компаундов электротехнического назначения на основе ненасыщеного гликольмалеи-натфталатного полиэфира, концевые группы которого этерифици-рованы жирными кислотами касторового масла [72], и на основе эпоксидной смолы ЭД-20 [9]; в качестве связующего в производстве декоративных облицовочных полимеррастворных строитель-[3, С.104]

... 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. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
2. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
3. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
4. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
5. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
8. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
9. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 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 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
14. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.

На главную