На главную

Статья по теме: Продуктов окисления

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Среди продуктов окисления каучуков обнаружены как летучие, так и нелетучие вещества. В числе летучих продуктов окисления натурального каучука найдены: углекислота, вода, перекись водорода, формальдегид, водород. В летучих продуктах окисления дивинилового каучука установлено наличие воды, формальдегида, муравьиной кислоты10.[6, С.61]

Однако состав продуктов окисления этих фенольных замедлителей зависит до некоторой степени от экспериментальных условий. Так, Кэмп-белл и Коппингер [66] и Биккель и Койман [67] сообщили об образовании продуктов присоединения фенола к пероксирадикалу типа[21, С.151]

Для сравнения продуктов окисления изобутилового спирта на платине и двуокиси свинца было определено содержание 02, ССЬ, непредельных и предельных углеводородов и На в анодном газе с помощью газоанализатора ВТИ-2 .Отбор проб газов производился из специально сконструированной ячейки с двумя платиновыми электродами с поверхностью 4 см2 каждый. Электрод из двуокиси свинца получали электроосаждением на платину слоя двуокиси свинца толщиной 20 мк. Предварительные опыты показали, что непредельные и предельные углеводороды не образуются в процессе электролиза. Данная газового анализа и процент окисления спирта приведены в табл. 2.[23, С.210]

Процесс сушки лака и образования пленки есть результат накопления в лаке продуктов окисления, полимеризации и фактизации масла, которые находятся в коллоидно-дисперсном состоянии в среде неокисленного масла. При определенной степени накотения продуктов окис 1ения и по шмеризации происходит желатинизация коллоидной системы с образованием эластичной пленки, которая состоит из продуктов окисления и полимеризации, сольватизиро-ванных молекулярно-дисперсным маслом. В процессе сушки лака происходит также испарение из него растворителя.[6, С.615]

В присутствии кислорода макрорадикал как бы «сгорает» с образованием низкомолекулярных продуктов окисления. Длина окислительной цепи и размеры участка макрорадикала, распадающегося при таком процессе, зависят от концентрации кислорода, природы полимера, температуры и т. д. Важно отметить, что при таком «сгорании» участков цепи, возникающем при механокрекин-ге в процессе утомления, могут появляться весьма существенные мииродефекты в структуре, резко снижающие прочность полимеров [77]. Такой окислительный распад является одним из типичных побочных процессов механодеструкции, при котором образуются низшмолекулярные продукты, принципиально не характерные для собственно мехаяодеетрукции в присутствии стабилизаторов.[15, С.30]

Некоторые из образовавшихся структур малоустойчивы. В зависимости от их строения процесс разрушения продуктов окисления полимера приводит к возникновению новых замещающих групп (альдегидных, кетонных, кислотных) либо вызывает деструкцию макромолекул и новое структурирование их с образованием разветвленных или сетчатых форм.[3, С.241]

Отличительной особенностью циркуляционной установки является возможность удаления и анализа летучих продуктов окисления в процессе эксперимента и одновременное определение количества поглощенного кислорода. Циркуляция газа осуществляется с помощью циркуляционного насоса в одном направлении; летучие продукты вымораживаются в ловушках, охлаждаемых смесью сухого льда с ацетоном, система кранов позволяет вести вымораживание попеременно в одной из двух пар ловушек.[9, С.405]

Следует отметить, что 1,2-диолы, которые должны были бы образоваться из циклических перекисей, не были обнаружены при восстановлении продуктов окисления олефинов [16]. Поэтому можно полагать, что 1,2-диолы если и образуются, то мгновенно претерпевают дальнейшее превращение. Правильность этой схемы подтверждается тем, что она может объяснить протекание процессов, приводящих к разрыву цепи, в самом начале реакции, когда еще не успели образоваться заметные количества продуктов окисления.[21, С.163]

Количество гидроиерекисных групп в окисленном поли-п-изопропилстироле достигает 5,12%. Полимеризацией метилмет-акрилата в присутствии продуктов окисления поли-п-изопропил-стирола был получен труднорастворимый разветвленный сополимер с молекулярным весом около 3 000 000.[3, С.191]

Волокнообразующая способность поликапроамида, как отмечалось выше, зависит также от таких показателей полимера, как монолитность и содержание продуктов окисления. Наличие в расплавленном полимере пузырьков газообразных продуктов (чаще всего паров воды) является причиной обрывности нити при формовании и вытягивании. К обрывности приводит также частичное (наличие темных точек) или сплошное окисление поликапроамида (полимер имеет коричневый оттенок). Кроме того, при использовании такого полимера на нитях появляются наплывы и невытянутые участки.[12, С.272]

Если при полимеризации и системе присутствует кислород, то с повышением температуры он во все большей степени взаимодействует с макрорадикалами с образованием различных продуктов окисления. Например, при полимеризации бутадиена в присутствии кислорода воздуха с повышением температуры возрастает скорость присоединения кислорода к макромолекулам по месту оставшихся в них двойных связей. Этот процесс сопровождается соединением макромолекул между собой перекисными группами. Одновременно освобождаются валентные связи, которые могут служить источником возникновения боковых ответвлений:[3, С.130]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
4. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
5. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
6. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
7. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
8. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
9. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
10. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
11. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
12. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
13. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
14. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
15. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
16. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
17. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
18. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
19. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
20. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
21. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
22. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
23. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
24. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
25. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
26. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
27. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
28. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
29. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
30. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
31. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
32. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
33. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
34. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
35. Почепцов В.С. Химия и технология поликонденсационных полимеров, 1977, 140 с.

На главную