На главную

Статья по теме: Присутствии кислорода

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В присутствии кислорода воздуха, гидрохинона, хинонов реакция полимеризации стирола замедляется. Ингибиторами реакции полимеризации являются также тринитробензол, сера, иод, пирогаллол, крезолы, пикриновая кислота, диоксибензохинон.[4, С.360]

В присутствии кислорода такие фенолы, как гидрохинон и n-этоксифенол, исключительно эффективно ингибируют полимеризацию стирола, поскольку фенолы обычно активны именно в отношении перекисных радикалов. Бензохинон и его производные предотвращают термополимеризацию стирола (создавая значительный период индукции) и в отсутствие: кислорода, даже при наличии сильного радикального инициатора азобисизобутирони-трила.[7, С.174]

В присутствии кислорода при облучении часто развивается процесс окисления полимера. Стойкость полимеров к облучению увеличивается при наличии в их структуре ароматических колец. Это связано со значительным рассеянием энергии в ароматических структурах. Это явление называется «эффектом губки». Оно используется для защиты полимеров от нежелательного действия излучений при радиационном старении. Вещества, которые препятствуют развитию деструктивных процессов при облучении полимеров, называются антирадами. Все они содержат в своей структуре ароматические кольца (например, М-фенил-М'-о-толил-этилендиамин; М-циклогексил-М'-фенил-п-фенилендиамин; N, N'-дифенил-/г-фенилендиамин; 1,4-нафтохинон, 2-нафтиламин и др.).[9, С.246]

При 90° и в присутствии кислорода реакция образования полимера заканчивается за несколько часов. В атмосфере азота тер-[4, С.337]

При хранении в присутствии кислорода воздуха мономер по-лимеризуется. Под действием ультрафиолетовых лучей и одновременного нагревания до 45° полимеризация мономера полностью заканчивается за 50 час.[4, С.259]

При хранении в присутствии кислорода воздуха акролеин по-лимеризуется, образуя твердое нерастворимое вещество белого цвета (полимер № 5, названный д и з а к р и л о м). Предотвратить полимеризацию могут ингибиторы свободно-радикальной полимеризации, например гидрохинон. Свойства дизакрила заметно по изменяются до 200". Выше этой температуры полимер начинает[4, С.315]

При нагревании полиамида в присутствии кислорода воздуха происходит постепенное уменьшение прочности полимера. Особенно резко уменьшается прочность полимера при температуре выше 100° (рис. 117). Малую термическую стойкость полиамидов можно объяснить легкостью окисления амидных групп, окисление сопровождается разрывом полимерных цепей. На рис. 118[4, С.452]

При нагревании силоксановых каучуков в присутствии кислорода на первый план выдвигаются окислительные реакции, протекающие в изотермических условиях уже при 200—230 °С и сильно ускоряющиеся при 250 °С и выше, причем поглощение полимером кислорода начинается после индукционного периода, уменьшающегося с повышением температуры, и носит автокаталитический характер [65—68]. Скорость отщепления метальных групп в результате термоокисления на много порядков выше скорости их отрыва при нагревании в вакууме [66].[1, С.487]

Если гидролиз поливинилацетата проводить в присутствии кислорода воздуха и при интенсивном перемешивании реакционной смеси, наряду с основной реакцией происходит и окислительная деструкция цепи, усиливающаяся с возрастанием молекулярного веса исходного полимера:[4, С.174]

Полиэтилен высокого давления (ВД) получается полимеризацией этилена в присутствии кислорода или перекисных инициаторов. Процесс протекает по цепйому радикальному механизму. С повышением давления и температуры скорость реакции увеличивается.[2, С.5]

Образующийся в этой стадии полифторопрен растворим и термопластичен. При дальнейшем нагревании в присутствии кислорода воздуха или перекисных соединений происходит соединение цепей полимера вследствие размыкания части оставшихся двойных связей. Реакция напоминает процесс вулканизации полибутадиена и его производных.[4, С.279]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
3. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
4. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
5. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
6. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
7. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
8. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
9. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
10. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
11. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
12. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
13. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
14. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
15. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
16. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
17. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
18. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
19. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
20. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
21. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
22. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
23. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
24. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
25. Ахмедов К.С. Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами, 1969, 89 с.
26. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
27. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
28. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
29. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
30. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
31. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
32. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
33. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
34. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
35. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
36. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
37. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
38. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
39. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
40. Сидельховская Ф.П. Химия N-винилпирролидона и его полимеров, 1970, 151 с.
41. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
42. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
43. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
44. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
45. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
46. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
47. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
48. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
49. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
50. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
51. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
52. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
53. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
54. Семенович Г.М. справочник по физической химии полимеров том 3, 1985, 592 с.
55. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
56. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
57. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
58. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
59. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
60. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
61. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
62. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
63. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
64. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
65. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
66. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
67. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
68. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
69. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
70. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
71. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
72. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную