На главную

Статья по теме: Повышенное содержание

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Повышенное содержание высокомолекулярных фракций в полимере сообщает ему более высокие прочностные свойства, повышенную твердость и температуростойкость. Начало пластического течения таких полимеров смещается в область более высоких температур. Полимеры с большим содержанием низкомолекулярных фракций имеют низкие прочностные свойства и в целом характеризуются худшими механическими свойствами. Средняя молекулярная масса и молекулярно-массовое распределение являются важными контрольными величинами при получении полимеров с нужными механическими свойствами.[2, С.17]

Повышенное содержание текстиля в девулканизате может быть или при увеличенном его содержании в исходной дробленой резине (превышающем установленную норму) или при недостаточном количестве (меньше 2%) водорастворимых органических кислот в смоле.[3, С.384]

Повышенное содержание влаги в девулканизате является результатом несоблюдения установленных режимов сушки или отжимки. Повышенная влажность девулканизата влечет за собой снижение производительности вальцов при механической обработке.[3, С.384]

Ментами являются также Mn, Na, P, Cl, Zn, Fe и А1. Повышенное содержание металлов с переменной степенью окисления, таких как марганец или Железо, может привести при химической обработке древесины и выделенных из нее компонентов к катализу нежелательных окислительных процессов, приводящих, например, к деструкции целлюлозы при отбелке и снижению ее белизны.[8, С.528]

Состав фракции монотерпенов разнообразен, но обычно отмечается повышенное содержание только нескольких компонентов, а в ряде случаев даже одного. Так, у отдельных видов сосны массовая доля а-пинена в живичном скипидаре достигает 90...95% и более. В качестве такого основного компонента могут быть также Р-ПИНСН, лимонен и р-фелландрен. У отдельных видов лиственницы доля карена-3 среди монотерпенов живицы достигает 80...85%. В табл. 14.1 приведен ряд экспериментальных данных по составу монотерпеновой фракции живицы хвойных древесных пород, произрастающих в России. Необходимо отметить, что на состав монотерпеновой фракции влияют не только межвидовые отличия, но и условия произрастания.[8, С.509]

Поскольку резиновые смеси, применяемые для обкладки металлокорда, имеют повышенное содержание серы, которая может ныпотевать на поверхность и ухудшать конфекционную клейкость, при лакаткс полотна н рулоны используют в качестве прокладочного материала не ткань, а полиэтиленовую пленку.[4, С.90]

Статистические бутадиен-стирольные каучуки растворной полимеризации (ДССК) имеют повышенное содержание цис-1,4-звеньев, они характеризуются также более линейным строением макромолекул и более узким ММР. В табл. 3 приведены сравни-, тельные данные по молекулярной структуре эмульсионных и растворных статистических бутадиен-стирольных каучуков промышленных марок*.[1, С.57]

Поликонденсацию обычно проводят при мольном соотношении фенол : формальдегид = 7:6. Повышенное содержание фенола в реакционной смеси увеличивает расходный коэффициент по фенолу, повышает содержание свободного фенола в готовой смоле, снижает ее среднюю молекулярную массу и температуру размягчения. Снижение содержания фенола в смеси может привести к образованию неплавких смол типа резита.[12, С.158]

При низкотемпературной полимеризации, когда возрастает ^вязкость системы, необходимо повышенное содержание воды для улучшения условий теплообмена, управления процессом ,и повышения качества получаемого каучука. Однако это приводит к неэффективному использованию полимеризаторов, так как уменьшается съем каучука с I м3 полимеризатора (табл. 15.5).[9, С.222]

В сульфатном лигнине содержится немного серы (2,0...2,5%). Для него характерны высокая массовая доля фенольных гидроксильных групп, повышенное содержание карбоксильных и пониженное - метоксильных по сравнению с ЛМР. Так, массовая доля функциональных групп в хвойных сульфатных лигнинах, %: метоксильных - 12,4; общих гидроксилов -11,0, в том числе фенольных и енольных - 6,0...6,8; карбоксильных - около 4,5; карбонильных - 2,8...4,5. Кислые группы сульфатного лигнина имеют широкий диапазон констант ионизации. Значения рКа кислых групп лигнина изменяются от 2,9 до 14. Сравнительно невысокая молекулярная масса и наличие различных реакционноспособных групп в сочетании с растворимостью в щелочных растворах и органических растворителях (диоксан, ДМСО, ацетон и др.) делают сульфатный лигнин ценным химическим сырьем, которое можно использовать в производстве полимеров и по другим направлениям (см. 12.2.4).[8, С.484]

Введение в смеси высокоактивного технического углерода (П-234, П-324, П-354), активных ускорителей вулканизации, про-тивостарителей, стабилизаторов, противоутомителей обеспечивает получение износостойких вулканизатов. Повышенное содержание пластификаторов, как правило, снижает износостойкость, поскольку снижается прочность резин.[11, С.156]

... 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. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
3. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
4. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
5. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
6. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
7. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
8. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
9. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
10. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
11. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
12. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
13. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
14. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
15. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
16. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
17. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
18. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
19. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
20. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
21. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
22. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
23. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
24. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
25. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
26. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
27. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
28. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную