На главную

Статья по теме: Постепенно превращается

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В результате полимеризации эмульсия мономера постепенно превращается в дисперсию полимера — латекс. Частицы полимера в латексе (глобулы) несут электрический заряд, знак которого зависит от рН системы. Средний диаметр частиц колеблется от 50 до 200 нм.[6, С.213]

Эмульсия мономеров в процессе полимеризации претерпевает глубокие изменения и постепенно превращается в дисперсию полимера— латекс. Возникающие при этом частицы полимера набухают и растворяются в мономерах, образуя так называемые полимер-мономерные частицы.[1, С.146]

Кристаллиты политетрафторэтилена расплавляются около 327°, в результате полимер постепенно превращается в высокоупругое аморфное вещество. Пользуясь низкой скоростью кристаллизации политетрафторэтилена, можно быстрым охлаждением замедлить процесс кристаллизации и сохранить в охлажденном полимере преимущественно аморфную фазу. Этот метод носит название закалки. Для закалки спрессованный в таблетку порошкообразный полимер нагревают в шкафу при 360—380°. При этой температуре отдельные частицы полимера слипаются, на полное слипание указывает просвечиваемость образца. Сплавленный образец опускают в холодную воду. При таком интенсивном охлаждении затрудняется кристаллизация, происходящая только в интервале 250—310''. Вследствие плохой теплопроводности материала и трудности отвода тепла от внутренних его слоев в полимере успевает образоваться лишь 30—[2, С.257]

Поли(н-бутил-найлон-1) размягчайся при температуре ~180° и плавится при ~-209°. При длительном нагревании полимера при температуре плавления он постепенно превращается в моиомерные продукты.[5, С.328]

Блочная полимеризация. Наиболее простым способом полимеризации стирола является полимеризация в блоке при различных условиях. По мере нагревания стирол постепенно превращается в твердый, прозрачный, бесцветный блок. При медленной полимеризации (с применением небольших количеств катализатора) блочный полистирол имеет высокий молекулярный вес и не содержит примесей; при полимеризации же больших количеств стирола в полимере содержится довольно много мономера, что ухудшает его качество и вызывает старение. Во избежание этого рекомендуется длительное прогревание измельченного полистирола при 60—70° или извлечение мономера, суспензированием полистирола в метаноле и других спиртах в присутствии стабилизатора [662].[11, С.203]

Во время вальцевания прессовочной композиции новолач-ная смола расплавляется и пропитывает древесную муку, причем вступая одновременно в реакцию с гексаметилентетрами-ном, постепенно превращается из термоплавкой смолы в термореактивную. Во время вальцевания из прессовочной композиции удаляются вода, воздух и аммиак; последний выделяется в результате реакции с гексаметилентетрамином.[12, С.135]

Первые сведения о галоидных соединениях этилена относятся к 1838—1839 гг., когда Реньо синтезировал винилхлорид и винилиденхлорид [1]. Им было отмечено, что полученное дихлор-производное этилена постепенно превращается в твердое соединение, которое было принято за изомерную форму винилиден-хлорида. В отношении дибромпроизводного этилена аналогичное наблюдение было сделано Савичем [2] в 1860 г. В том же году Гофман [3] показал, что и винилбромид способен превращаться при стоянии в твердое аморфное изомерное состояние, но причин, вызывающих этот процесс, ему установить не удалось.[11, С.260]

Паральдегид — бесцветная жидкость с темп. кип. 124е, а 'Метальдегид— кристаллическое вещество, которое возгоняется, не плавясь, при 112—115°, с частичной деполимеризацией. При хранении метальдегид постепенно превращается в паральдегид. Оба полимера могут быть легко депо-лимеризованы в мономер при кипячении в водной среде в присутствии следов серной кислоты.[12, С.41]

Низкомолекулярные и среднемолекулярные полиоксимети-лены содержат на обоих концах макромолекул гидроксильные группы, которые придают полимерам свойства двухатомных спиртов. Поэтому параформальдегид при нагревании с водоотнимаю-щими средствами постепенно превращается в более высокомолекулярные полиоксиметилены:[2, С.402]

Параформальдегид представляет собой смесь сравнительно низкомолекулярных фракций полиоксиметиленгликолей. Его получают вакуум-перегонкой водного раствора формальдегида. В дистиллят переходит более разбавленный раствор формальдегида. По мере удаления воды концентрация формальдегида в перегонном кубе повышается, и он постепенно превращается в пара-[2, С.398]

При обсуждении химии эластичных пен отмечалось, что увеличение объема пены, вызванное выделением газа, сопровождается значительным увеличением молекулярного веса полимера. Отверждение полимера происходит за счет образования пространственной структуры. Можно предполагать, что растущий полимер из жидкого, по-видимому, постепенно превращается в термопластичный, растворимый, высоковязкий полимер с умеренным моле-[13, С.311]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
4. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
5. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
6. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
7. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
8. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
9. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
10. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
11. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
12. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
13. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную