На главную

Статья по теме: Продуктов образуются

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В качестве побочных продуктов образуются нормальные и изоа-милены, изопентан, практически все изомеры генсеков и легкие продукты крекинга. Кроме того, образуются ацетиленовые соединения и циклопентадиен. Поэтому выделение чистого изопрена осложнено,[3, С.217]

Побочные продукты вулканизации также ухудшают термостойкие свойства резин. При вулканизации различными органическими перекисями в качестве побочных продуктов образуются третичные спирты, которые являются слабыми кислотами и при повышенной температуре также вызывают деструкцию полимера [15, с. 115].[1, С.567]

При исчерпывающем "жестком" гидролизе хитин полностью распадается на глюкозамин и уксусную кислоту. При частичном гидролизе в качестве промежуточных продуктов образуются ди-, три-, тетра- и пентаглюкозамины, а также N-ацетилглюкозамин. Гидролитическая деструкция хитина протекает достаточно полно под воздействием фермента хитоназы. Этот фермент содержится в пищеварительных каналах улитки. При этом из хитина образуется до 80% М-ацетилглюкозамина.[2, С.331]

Теоретически для образования 1 моль МЭП необходимо 4 моль ацетальдегида на 1 моль аммиака. Однако при этих соотношениях выход МЭП очень низкий. Поэтому применяют трехкратный избыток ацетальдегида и используют его в виде тримера — • пар альдегида. При жидкофазной конденсации паральдегида с аммиаком при 220 — 280 °С и давлении более 10 МПа в присутствии катализатора, например ацетата аммония, образуется МЭП с выходом около 70 % от теоретического. В качестве побочных продуктов образуются 2-и 4-пиколины и высоко кипящие пиридиновые основания. Выделение МЭП из реакционной смеси после ее осушки осуществляется ректификацией. Далее МЭП подвергается дегидрированию, которое в принципе подобно дегидрированию этилбензола в стирол, однако имеет некоторые особенности.[3, С.237]

Без выделения низкомолекулярных продуктов образуются, например, полиуретаны из диолов и диизоцианатов, но тож:е по ступенчатому механизму:[4, С.15]

Практически при 260°С реакция завершается образованием 5,5-ди-метилакридана. В качестве побочных продуктов образуются акри-дан и его производные.[5, С.163]

Самые доступные катализаторы — едкое кали и едкий [гатр; в их присутствии в качестве промежуточных продуктов образуются тиу р а м дисульфиды[5, С.170]

Реакцию осуществляют в жидкой фазе при 165°С под давлением.' в присутствии медь-хромового катализатора. В качестве побочных;' продуктов образуются М-изопропиланилип и [\т,Г\"-ди(изонроцил)-'! «-фенилендиамин. Этот процесс менее экзотермичен, чем восетано- •; вительное алкилировапие «-нитрозо- или /г-питродифетшламина. -1[5, С.118]

При 120° в вакууме образуются различные вещества в ничтожных количествах; эти вещества были проанализированы и количество их оценено при помощи масс-спектрометра. Скорость процесса увеличивается при освещении ультрафиолетовым светом. Считают, что одни из этих продуктов образуются из следов примесей, другие—в результате разрыва термо- и фотолабильных структур. В дальнейшем это приводит к постепенной потере растворимость, что обусловлено образованием поперечных связей. Если слабыми связями являются гидроперекисные, как это было предположено выше, то первой ступенью распада этих связей будет разрыв связи О—О с образованием полимерного радикала и гидроксильного радикала, который не сможет достаточно быстро продиффундировать от места реакции. Этот гидроксильный радикал может оторвать атом водородэ от третичного атома углерода соседней цепи, образуя второй полимерный радикал, который в дальнейшем соединится с первым. Эта реакция может быть описана следующей схемой:[10, С.52]

С точки зрения промышленной реализации благодаря высокой селективности перспективен процесс обработки фракции С4 водным раствором хлорида металла и соляной кислоты с последующей дегидратацией грег-бутилового спирта [71]. Технологическая схема процесса состоит из четырех основных стадий: абсорбции, дегазации, регенерации и ректификации. Абсорбция проводится при 273-333 К и давлении до 980 кПа в присутствии хлоридов цинка, олова, сурьмы или висмута, а дегазация при 333-348 К и атмосферном давлении. В регенераторы и дистилляционно-реакционные колонны с перфорированными тарелками из дегазатора поступает смесь трег-бутилового спирта и трег-бутилхлорида. В первом происходит дегидратация спирта (353-413 К), во втором протекает реакция дегид-рохлорирования. После ректификации чистота изобутилена составляет 99,9% (масс), глубина извлечения - 94% (масс). В качестве побочных продуктов образуются в незначительных количествах димеры изобутилена.[7, С.29]

В качестве побочных продуктов образуются цикло-С4?А, C3Fe, C2F3C1, C2HF3, H(CF2)„C1 (n = 2 — 7), а также в небольших количествах другие фторорганические соединения.[9, С.8]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
4. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
5. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
6. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
7. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
8. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
9. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
10. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
11. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
14. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
17. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
18. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную