На главную

Статья по теме: Позволяет осуществлять

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Природа реакции, которая позволяет осуществлять контролируемый рост цепи при полимеризации а-олефинов на окиснохромовых катализа торах, не известна, и работ, которые объясняли бы этот механизм реакции, пока нет. Натта [7] полагает, что процесс образования полипропилена, обладающего некоторой изотактичностью, включает восстановление оле-фином шестивалентного хрома до более низкой степени окисления. Эйрпх ж Марк [9] разобрали механизм этой реакции более детально. Они предположили, что ионы хрома обладают незаполненным й-уровнем, восприимчивым к подвижным валентным электронам и передающим их адсорбирующей поверхности. Окись хрома имеет, вероятно, структуру либо типа шпинели, в которой ионы 02~ располагаются в виде плотной кубической упаковки с образованием тетраэдрических пустот, либо типа Re03. также имеющего плотную кубическую упаковку с ионами металла на углах и анионами в центре граней. ' Атомы хрома, которые находятся на поверхности, будут, конечно, более доступны, чем восстановленные ионы в слоистых структурах. Электроны могут переходить на катализатор, участвовать в случае промотирования в актах полимеризации, понижая энергию всей системы в целом. Поверхность действует, таким образом, как кислота Льюиса и должна иметь «избирательное сродство» к олефинам:[39, С.316]

Низкая активность пропилена в реакции сополимеризации позволяет осуществлять сополимеризацию в отсутствие инертного растворителя, что существенно упрощает технологию получения СКЭП и СКЭПТ. В промышленности используют оба варианта получения СКЭП и СКЭПТ: в среде жидкого пропилена и в среде инертного растворителя.[2, С.154]

Описанный метод синтеза бутадиен-а-метилстирольного тер-моэластопласта позволяет осуществлять полимеризацию бутадиена в неполярной среде. Это обеспечивает получение диеновой части блоксополимера с высоким содержанием 1,4-звеньев. Если на третьей стадии процесса вместо а-метилстирола подавать стирол, то получаются смешанные а-метилстирол-бутадиен-стирольные тер-моэластопласты [42].[1, С.286]

Кроме того, червячная конструкция имеет еще целый ряд дополнительных преимуществ: неподвижный корпус можно при необходимости нагревать или охлаждать; червяк может быть полым, что позволяет осуществлять его подогрев или охлаждение; подвод механической энергии достигается путем вращения вала червяка через редуктор от электродвигателя; винтовой канал создает составляющую скорости, перпендикулярно гребню, что приводит к вращению потока и обеспечивает хорошее перемешивание расплава; ре-зультирующий профиль скоростей позволяет получить узкий интервал распределения времен пребывания отдельных частиц в кана-ле.что делает червячный экструдер[3, С.320]

Редуктор машины позволяет осуществлять движение ходового винта 5 с нижним захватом со скоростью 9 мм/мин.[4, С.50]

Спектрофотометрия в видимой и УФ-областях позволяет осуществлять контроль за степенью очистки веществ, определять константы диссоциации кислот и оснований, исследовать процессы ком-плексообразования, например, донорно-акцепторных взаимодействий, идентифицировать и устанавливать структуру веществ [6].[13, С.180]

Зависимость растворимости от концентрации щелочи позволяет осуществлять более или менее селективное извлечение. Так, для выделения ксиланов можно применить однократную обработку 4...5%-ми растворами NaOH или КОН при комнатной температуре. Маннаны извлекаются труднее ксиланов, причем глюкоманнан труднее, чем галактоглкжоманнан. Для их выделения применяют многократную обработку 4...5%-ми растворами щелочей или обработку горячим 10%-м раствором NaOH. Можно также использовать извлечение маннанов холодными 17,5... 18%-м раствором NaOH или 24. ..30%-м раствором КОН. Раствор гидроксида натрия благодаря большим размерам гидратированного катиона натрия имеет более высокую растворяющую способность, чем раствор гидроксида калия. Это также можно использовать для увеличения избирательности извлечения гемицеллюлоз. Обработку щелочными растворами, особенно горячими, рекомендуют проводить в атмосфере азота во избежание окисления полисахаридов кислородом воздуха. Разработан рад схем фракционного извлечения гемицеллюлоз последовательной щелочной обработкой с увеличением концентрации щелочных растворов. Эти схемы приводятся в специальной литературе.[14, С.277]

Сдвокншлр. клиновые ремни (ТУ 38 105682 74 - рис. 81) имеют в сечении шестигранник, что позволяет осуществлять вращение валов многой)кивной передачи н ранных направлениях при использовании одного и того же ремня. Размеры сечений сдвоенных клиновых ремней установлены с учетом обеспечения взаимозаменяемости их с обычными клиповыми ремпнми для того, чтобы можно было использовать стандартные шкивы. Недостатком сдвоенных ремней является пониженная долговечность из-за увеличенной толщины.[8, С.206]

Реакционноспособные ангидридные группы могут взаимодействовать с аминами, оксидами металлов, что позволяет осуществлять дальнейшую модификацию или сшивание полимерных продуктов реакции с малеиновым ангидридом. Подобно эпоксидиро-ванным полимерам, они обладают повышенной полярностью, а следовательно, более высокой когезионной прочностью, большей адгезией к полярным субстратам.[7, С.287]

Процесс протекает под влиянием оснований, из которых для синтеза эластомеров наиболее удобным оказался комплексный катализатор, состоящий из третичного амина и окиси олефина, поскольку он позволяет осуществлять регулирование скорости процесса в достаточно широком интервале. Исследование кинетики реакции [79] показало, что процесс представляет собой своеобразный вариант анионной полимеризации, скорость которой описывается уравнением первого порядка.[1, С.446]

Процесс гидратации осуществляется при 85—90 °С и давлении 1,8—2,0 МПа в среде полярного растворителя — 50 %-ного водного раствора этилцеллозольва — и неионогенного эмульгатора— синтанола ДС-10. Этот способ позволяет осуществлять реакцию практически в двухфазной системе: раствор изобутилена в воде и твердый катализатор—катионит. При проведении гидратации в такой системе конверсия изобутилена за проход достигает 90— 95 % (масс.).[5, С.223]

... 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. Кирпичников П.А. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука, 1986, 225 с.
3. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
4. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
5. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
6. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
7. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
8. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
9. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
10. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
11. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
12. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
13. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
14. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
15. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
16. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
17. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
18. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
19. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
20. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
21. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
22. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
23. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
24. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
25. Сидельховская Ф.П. Химия N-винилпирролидона и его полимеров, 1970, 151 с.
26. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
27. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
28. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
29. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
30. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
31. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
32. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
33. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
34. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
35. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
36. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
37. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
38. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.
39. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
40. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
41. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
42. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
43. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
44. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
45. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную