На главную

Статья по теме: Повышение концентрации

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Было установлено, что в растворах CuCl-MeCl происходит повышение концентрации водородных ионов при растворении в них ацетилена или ВА, что связано с ионизацией ацетиленовых углеводородов при образовании ими координационных связей с CuCl-NH4Cl. При образовании КС ДВА и тетрамера ацетилена, не содержащих активного водорода, не происходит изменения концентрации водородных ионов растворов CuCl-MeCl, а также их полимеризация.[1, С.714]

На эффективность процесса агломерации благоприятное влияние оказывают понижение рН, повышение концентрации латекса, уменьшение температуры процесса, а также увеличение перепада давлений, хотя все это, разумеется, приводит и к уменьшению устойчивости латекса. Обычно рН латекса понижают перед агломерацией до значений несколько ниже 9 введением кремнефторида натрия и затем вновь повышают добавкой щелочи. (Этот же прием используют и при агломерации замораживанием.) Латекс предварительно концентрируют до 35—40%. Важным параметром, обеспечивающим эффективную агломерацию при высокой стабильности, считается отношение мыло:полимер, обычно его поддерживают около 5:100. Под давлением можно агломерировать латексы, неустойчивые при замораживании, например стабилизованные канифольным мылом.[1, С.599]

Другим условием, необходимым для реализации высокой активности катализатора, является повышение концентрации этилена в реакционном объеме.[6, С.177]

С повышением концентрации латекса до 25—30% степень агломерации* возрастает (рис. 10) [58]; дальнейшее повышение концентрации не приводит к увеличению степени агломерации, хотя, конечно, способствует увеличению производительности агломерационного оборудования.[1, С.597]

Результаты опытов по замораживанию IB присутствии добавок ПВС представлены я а рис. 1. Из рисунка видно, что малые добавки ПВС снижают устойчивость латекса к замораживанию. Повышение концентрации ПВС ведет к повышению устойчивости латекса. Та же закономерность проявляется и при последующих циклах замораживания — оттаивания. Кривые устойчивости при замораживании очень сходны с .кривой, характеризующей влияние добавок ПВС на кинетику первой стадии коагуляции электролитом того же (разбавленного) латекса.[3, С.133]

Средняя длина молекулярной цепи полимера уменьшается с увеличением числа концевых групп X и Y. Так как концевые группы макромолекул возникают в результате расщепления цикла активатором, то повышение концентрации активатора приводит к уменьшению молекулярной массы полимера (рис. 29).[4, С.123]

Средняя длина молекулярной цепи полимера уменьшается с увеличением числа концевых групп X и Y. Так как концевые группы макромолекул возникают в результате расщепления цикла активатором, ТО повышение концентрации активатора приводит к уменьшению молекулярной массы полимера (рис. 29).[4, С.178]

Устойчивость эмульсии зависит от многих условий: количества эмульгатора и электролита, количества, плотности и полярности эмульгируемой жидкости, рН раствора эмульгатора, способа перемешивания, температуры и пр. Повышение концентрации эмульгатора в водном растворе и наличие в нем некоторого количества электролита повышают устойчивость эмульсии.[1, С.146]

Последний факт, так же как ряд других данных, свидететьствует о гом что специфигтеские магмитпые и электрические свойства органических полупроводни ков не являются неззвиснмымн друг от друга, з имеют единую природу Например, устаповieiio, что повышение концентрации кеснаренных электронов при об разных полимеров галогенами (т е в рез\льтате обрззованил КПЗ)[5, С.312]

С повышением концентрации сажи структурирование дисперсии возрастает, причем небольшому повышению концентрации соответствует значительное увеличение вязкости. Так, например, в присутствии 30 вес. ч. таллового масла и при увеличении содержания сажи с 12 до 15% вязкость увеличивается с 1,34 до 3,00°Е. Повышение концентрации -сажи всего на 1% в присутствии 20 вес. ч. таллового масла увеличивает вязкость с 1,46 до 1,80°Е.[3, С.211]

Установлено, что скорость образования ХП прямо пропорциональна первой степени концентрации НС1 и CuCl, а скорость образования 2,4-дихлор-2-бутена прямо пропорциональна второй степени концентрации НС1 и первой степени концентрации CuCl. Отсюда следует, что на образование дихлорида особенно большое влияние оказывает повышение концентрации НС1. Между тем, для повышения концентрации CuCl необходимо повысить и концентрацию НС1. Было найдено, что можно повысить растворимость CuCl до 30 ±4% при пониженных концентрациях НС1 (10 ±2%) путем замены НС1 на гидрохлорид монометиламина или этанол-амина [36].[1, С.720]

... 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. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
4. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
6. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
7. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
8. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
9. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
10. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
11. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
12. Ахмедов К.С. Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами, 1969, 89 с.
13. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
14. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
15. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
16. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
17. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
18. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
19. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
20. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
21. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
22. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
23. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
24. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
25. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
26. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
27. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
28. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
29. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
30. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
31. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
32. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
33. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
34. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
35. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
36. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
37. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
38. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
39. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
40. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
41. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
42. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
43. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
44. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
45. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную