На главную

Статья по теме: Применения вследствие

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Рассмотренные до сих пор способы возбуждения радикальной полимеризации не нашли, как правило, широкого применения вследствие малой скорости инициирования, низкого выхода и протекания таких побочных процессов, как деструкция. Поэтому на практике полимеризацию чаще всего проводят в присутствии специально добавленных веществ— инициаторов [14], легко распадающихся на свобод^ ные радикалы в условиях полимеризации {внболБШйнсТве случаев[4, С.91]

Несмотря на доступность сырья и легкость получения димс-тиловых эфиров полиоксиметиленгликолей полимеров, они пока еще не нашли широкого практического применения вследствие их плохой растворимости в органических растворителях, высокой температуры плавления и деполимеризации при нагревании, особенно в присутствии кислот.[1, С.403]

Получены, напр., сильнокислотные ннтсрполимер-ныо М. п. на основе стиролсулъфокислоты н поливинилового спирта. Однако такие мембраны не нашли широкого применения вследствие высокой набухаемости. Интерполпмерные М. п. с лучшими свойствами получены ирп использовании в 1;ачестве инертного пленкообразующего компонента сополимера акрплонитрнла и нн-ппллденхлорида, а в т;ачестве полпэлектролггта — полп-стиро.тсульфокнслоты, продукта сополпмерпзацпи ма-лепнового ангидрида с випплметпловым эфиром, по-лпакрпловой к-ты, полпвпнллпмпдазола, превращенного в соль четвертичного аммониевого основания с помощью подпетого метила. Для получения р-ров полимеров используют высокополирпые растворители: дп-метплформамнд, дпметплсульфоксид, смесь циклогекса-нопа с метанолом, гексаметплтрифосфампд, бутиро-лактоп п др. Уд. поверхностное алектрпч. сопротивление ннтерполимерных М. и. 0,28 —1,5 мом -м- (2,8—15 ом-см-), толщина 25—150 мкм.[5, С.87]

В присутствии типичного алфинового катализатора бутадиен полимеризуется в пентане при 30° С в течение нескольких мин с образованием полимера, средне-массовая мол. масса к-рого составляет ок. 5 000 000— 10 000 000. До ВО-х годов алфиновые Б. к. не находили промышленного применения вследствие их плохих техпологич. свойств. В (Ю-е годы были найдены регуляторы алфиповой полимеризации (1,4-дигндробензол, 1,4-дигпдронафталин), позволяющие получать каучуки с мол. массой 150 000—300 000 и вязкостью по Муни 40—50, доступные для переработки па обычном оборудовании. Такие Б. к. не обладают хладотекучестью, легко перерабатываются при темп-рах 90—100 °С и выше; смеси на их основе характеризуются удовлетворительными технологич. свойствами. Другой путь улучшения техпологич. свойств — получение маслонапол-ненных алфиновых Б. к. Вулканизаты алфиновых Б. к. приближаются по прочностным и динамич. свойствам к резинам из эмульсионных, а по износостойкости — к резшгам из стереорегулярных Б. к. В 1970 в Японии начато производство (20 тыс. т в год) алфиновых кау-[6, С.169]

В присутствии типичного алфинового катализатора бутадиен полимеризуется в пентане при 30° С в течение нескольких мин с образованием полимера, средцемассо-вая мол. масса к-рого составляет ок. 5 000 000— 10 000 000. До 60-х годов алфиновые Б. к. не находили промышленного применения вследствие их плохих техиологич. свойств. В 60-е годы были найдены регуляторы алфиновой полимеризации (1,4-дигидробензол, 1,4-дигидронафталии), позволяющие получать каучуки с мол. массой 150 000—300 000 и вязкостью по Муни 40—50, доступные для переработки на обычном оборудовании. Такие Б. к. не обладают хладотекучестью, легко перерабатываются при темп-рах 90—100 °С и выше; смеси на их основе характеризуются удовлетворительными технологич. свойствами. Другой путь улучшения технологич. свойств — получение маслонапол-ненных алфиновых Б. к. Вулкаиизаты алфиновых Б. к. приближаются по прочностным и динамич. свойствам к резинам из эмульсионных, а по износостойкости — к резинам из стереорегулярных Б к. В 1970 в Японии начато производство (20 тыс. т в год) алфиновых кау-[7, С.166]

Лейконат должен храниться в стеклянной или фарфоровой плотно закрытой посуде. Недопустимо соприкосновение клея с соединениями, содержащими группы NH2 и ОН, с водой и водяным паром, спиртами и щелочами. Способ крепления с помощью лейконата очень чувствителен к условиям его применения вследствие легкой подверженности изоцианата структурированию, полимеризации и другим химическим превращениям.[2, С.584]

Листы олова могут использоваться повторно, но образующаяся окись делает олово непригодным для многократного применения, вследствие образования блесток на эбонитовых пластинах при снятии оловянных листов. Поэтому листы олова переплавляются. Плитки олова после переплавки подвергаются прокатке на мощных каландрах для получения тонких листов.[2, С.579]

Однако использование в качестве связующих термопластичных волокон имеет ряд недостатков, ограничивающих области их применения. Вследствие сохранения термопластических свойств связующих волокон многие материалы, полученные с их применением, имеют сравнительно невысокую температуру эксплуатации. Термопластичные полимеры и волокна обычно мало гидрофильны, что ограничивает их применение в материалах, где требуется хорошее смачивание в водных средах и значительное влагопоглощение. Имеется также ряд затруднений в процессах их переработки (большая электризуемость при текстильной переработке, плохая дисперги-руемость в воде при переработке по бумажной технологии и другие).[9, С.56]

нашло широкого применения вследствие сравнительно небольшой реакционной способности ВХ, сильного влияния условий реакции на качество продукта, а также из-за длительности распределения соединений, вступающих в реакцию с ВХ, в массе частиц ПВХ. В настоящее время удаление ВХ из ПВХ осуществляется вакуумированием или отгонкой остаточного мономера в токе инертного газа или водяного пара.[3, С.78]

, Получены, напр., сильнокислотные интерполимерные М. и. на основе стиролсульфокнслоты я поливинилового спирта. Однако такие мембраны не нашли широкого применения вследствие высокой набухаемости. Интерполимерные М. и. с лучшими свойствами получены при использовании в качестве инертного пленкообразующего компонента сополимера акрилонитрила и ви-нилиденхлорида, а в качестве полпэлектролита — поли-стиролсульфокислоты, продукта сополпмеризации ма-леинового ангидрида с винилметнловым эфиром, полиакриловой к-ты, поливинилимндазола, превращенного в соль четвертичного аммониевого основания с помощью подпетого метила. Для получения р-ров полимеров используют высокополярные растворители: дн-метилформамид, днметплсульфоксид, смесь циклогекса-нона с метанолом, гексаметилтрифосфамид, бутиро-лактон и др. Уд. поверхностное электрпч. сопротивление интерполимерных М. и. 0,28—1,5 мом-м* (2,8—15 ом-см2), толщина 25—150 мкм.[8, С.85]

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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
3. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
4. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
5. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
9. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.

На главную