На главную

Статья по теме: Производства синтетических

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Структура углеводородного сырья, используемого для производства синтетических каучуков, для каждой страны определяется не только наличием природных ресурсов нефти и газа, но объемом и направлением нефтепереработки, а также масштабами и техническим уровнем переработки газа на газоперерабатывающих заводах. В США, где очень высокий уровень вторичных процессов нефтепереработки, производство основных мономеров для промышленности СК базируется преимущественно на использовании легких углеводородных газов с нефтеперерабатывающих заводов. В странах Западной Европы и Японии в связи с быстрым ростом производства этилена пиролизом низкооктановых бензинов большое значение приобрели для этих целей пиролизные фракции. В нашей стране доля пиролизных фракций пока невелика, а основные мономеры — бутадиен и изопрен — преимущественно производятся дегидрированием бутана и изопентана.[3, С.20]

Технико-экономические показатели производства синтетических каучуков определяются в основном стоимостью основных мономеров — бутадиена, изопрена, стирола, используемых при их синтезе.[1, С.15]

Из всех полимеров, применяемых для производства синтетических волокон, полипропилен обладает наименьшей свето- и ат-мосферостойкостью, что связано с более интенсивной окислительной деструкцией его вследствие наличия подвижного атома водорода при третичном атоме углерода. Хорошо известно, что полиэтилен низкого давления на 100 мономерных единиц имеет всего два или три ответвления, тогда как у полипропилена метнльная группа связана с каждым вторым атомом углерода. В результате этого[8, С.253]

Примерно в это же время компания «Louis Blumer» [14] запатентовала процесс производства синтетических смол — заменителей натурального шеллака. Первыми в мире смолами, выпускаемыми в промышленном масштабе под торговой маркой Лаккэйн, были твердые растворимые продукты, получаемые конденсацией фенола с формальдегидом в присутствии органических кислот в качестве катализатора. В феврале 1903 г. Хенше [15] продолжил эксперименты Манассе и, используя в качестве катализатора конденсации гидроксид щелочного металла, получил нерастворимую смолу.[7, С.13]

Операцией вытягивания кончаются процессы, относящиеся к прямой специализации заводов производства синтетических волокон. На большинстве зарубежных заводов вытянутые нити на паковках с вытяжных машин после тщательного контроля качества и сортировки заворачивают в полиэтиленовую пленку и упаковывают в картонные коробки (рис. 7.42) или в другую возвратную жесткую тару и отправляют заказчикам. Особое внимание уделяют фиксированному положению паковок в коробках — только при соблюдении этого условия можно гарантировать сохранение паковок при перевозке.[9, С.215]

Широкий интерес к полимерам, многочисленные научные труды, посвященные им, большой объем промышленного производства синтетических полимеров обусловлены в первую очередь уникальным комплексом их физико-механических свойств. Поэтому в науке о полимерах тесно переплетаются законы химии, физики и механики.[4, С.5]

В наши дни в мире производится примерно 50 млн. т пластических масс и химических волокон. В СССР объем производства синтетических смол и пластмасс ежегодно растет. Так, в 1975 г. он превысил уровень 1970 г. в 1,7 раза и составил 2,84 млн. т, в 1980 г. выпуск пластмасс достиг 3,8 млн. т, решением XXVI съезда КПСС запланировано довести его в одиннадцатой пятилетке до 6—6,1 млн. т. Особое внимание должно быть уделено развитию производства материалов с заранее заданными техническими характеристиками, расширению ассортимента пласт-тйасс для наиболее полного удовлетворения требований различных[13, С.5]

Развитие научных исследований и создание новых каучуков с ценным комплексом свойств определяло изменения в структуре производства синтетических каучуков в СССР.[1, С.15]

Решением XXV съезда КПСС по основным направлениям развития народного хозяйства СССР на 1976—80 гг. предусматривается увеличение производства синтетических каучуков в 1,4— 1,6 раза при опережающем росте выпуска каучуков, полностью заменяющих натуральный. Развитие производства синтетических каучуков базировалось на многочисленных трудах отечественных ученых, внесших выдающийся вклад в науку о полимерах.[1, С.5]

Молекулярная масса полиамидов колеблется от 11000 до 22000. Полиамиды отличаются высокими физико-механическими показателями и используются для производства синтетических волокон и пластических масс. Они растворимы в феноле, крезоле, муравьиной кислоте и концентрированных серной и соляной кислотах. Смешанные полиамиды, полученные совместной поликонденсацией различных аминокислот или смесей кислот и диаминов, вследствие нерегулярного строения макромолекул растворимы в спирте и других доступных растворителях.[5, С.382]

В связи с ростом отечественного машиностроения к резиновым изделиям предъявляются все возрастающие требования. Возникла необходимость в организации производства синтетических каучуков, обладающих морозостойкостью, масло- и теплостойкостью, стойкостью к агрессивным средам. Эта задача успешно разрешается. Было организовано производство маслостойких хлоропренового и дивинил-нитрильного каучуков, бутилкаучу-ка, обладающего высокой газонепроницаемостью и другими ценными качествами, теплостойкого силоксанового каучука и др.[6, С.18]

... 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. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
6. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
7. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
8. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
9. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
10. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
11. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
12. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
13. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
14. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
15. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
16. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
17. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
18. Фихтенгольц В.С. Атлас ультрафиолетовых спектров поглощения веществ, применяющихся в производстве синтетических каучуков, 1969, 189 с.
19. Исакова Н.А. Контроль производства синтетических каучуков, 1980, 240 с.
20. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
21. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
22. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
23. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
24. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
25. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
26. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
27. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
28. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
29. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
30. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
31. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
32. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
33. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
34. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.

На главную