На главную

Статья по теме: Производстве пластмасс

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В мировом производстве пластмасс доля полиолефинов непрерывно возрастает и в настоящее время уже достигла 35—40% [216, с. 33]. Согласно прогнозам такой удельный вес полиолефинов в мировом выпуске пластмасс сохранится до 2000 года. Особенно быстрыми темпами развивается производство ПЭНД. Так, за каждые пять лет наблюдается увеличение производства этого полимера примерно в 2 раза. Соотношение производства ПЭВД, ПЭНД и ПП, которое к 1980 г. сложилось как 2 : 1:1, сохранится и в дальнейшем [4].[4, С.191]

При хранении или при нагревании резолы легко переходят в резиты с соответствующим изменением свойств полимера. Резолы применяются в производстве пластмасс в смеси с наполнителями для формования различных изделий, а также для изготовления слоистых пластиков из ткани или бумаги, пропитанной резолом. В процессе производства резолы превращаются в резиты, и полученные изделия применяются в электротехнике, в машиностроении и для других целей.[3, С.332]

Наибольший интерес представляют смесители для высоковязких систем, например смесители закрытого типа для интенсивного смешения (типа «Бенбери») и открытого типа, например вальцы (см. гл. 1). Смесители этих типов широко применяют в производстве пластмасс и эластомеров [5, 6]. В смесителях такого типа имеются зоны, где происходит чисто экстенсивное смешение, и зоны, в которых развиваются большие напряжения сдвига и происходит диспергирование или гомогенизация смеси. Несколько позже мы вернемся к детальному анализу этих смесителей. Следует отметить, что диспер-[2, С.369]

При пр = 2,7 (для рутильной модификации двуокиси титана) и пв = 1,5 (ПЭ), А, = 550 нм (середина видимого спектра) оптимальный диаметр для рутила получается равным приблизительно 220 нм, т. е. величине, к которой, в качестве среднего значения, стремятся изготовители двуокиси титана и выдерживают ее. Пигмент при этом хорошо рассеивает свет и имеет высокую отбеливающую способность. При некотором измельчении частиц среднего размера можно добиться и рассеяния света более коротких волн. Таким способом удалось получить рассеивающие Т1О2-пиг-менты> в основном голубые, в которых легкий желтый оттенок, вызванный незначительным поглощением ТЮ2, компенсируется в области коротких волн (К < 430 нм). Эта модификация двуокиси титана играет большую роль именно в производстве пластмасс, и не только потому, что с ее использованием удается получить чистые серые и цветные тона, но прежде всего потому, что мелкодисперсные сорта ТЮ2 проявляют высокую отбеливающую способность при относительно низких концентрациях в рецептурах.[9, С.33]

По л и в и н и л а цет ат -.бесцветный прозрачный полимер, обладающий высокой светостойкостью. Полимер растворим в спирте, ацетоне и сложных эфирах, нерастворим в бензине, керосине, маслах. Поливинилацетат отличается высокой адгезией к минеральному и органическому стеклу, к металлам, к ?;оже и поэтому применяется в качестве клеящего и пленкообразующего компонента в производстве безосколочных или морозостойких стекол, клеев, лаковых покрытий. Для повышения эластичности поливянилацетата в полимер вводят некоторое количество пластификатора. Низкая температура стеклования поливи-ннлацетата (около 28°) и низкая температура перехода в текучее состояние (120°), заметная текучесть под нагрузкой даже при комнатной температуре обусловливают невозможность использования этсго полимера в производстве пластмасс (без модификации его свойств).[1, С.303]

При производстве пластмасс на основе фенолоформальде-гидных смол исходным сырьем являются резоты — олигомеры, содержащие разветвленные и линейные макромолекулы типа[5, С.184]

Данные о производстве пластмасс в различных странах, приводимые рядом авторов [53, 239—250], показывают, что мочевиноформальдегидные смолы продолжают производиться в больших количествах. В 1958 г. в США произведено 150728 m мочевиномеламиновых смол [251].[18, С.197]

Белые пигменты в производстве пластмасс............. 125[9, С.6]

Доля П. в мировом производстве пластмасс стала быстро возрастать после второй мировой войны в связи с расширением производства С. для получения бута-диен-стирольного каучука. По объемам производства в 70-х гг. П. вместе с сополимерами С., содержащими более 50% С., занимают 3-е место в мировой пром-сти пластмасс. В 1975 выпуск П. составил ок. 6,5 млн. т. Темпы роста мирового производства П. в среднем 10— 15% в год. П. выпускается в СССР и за рубежом под след, торговыми названиями: сирен, д и л е н, л ю-стрекс, полистрон, с т и р е к с (США); к а-ринекс, дистрен, стиросел, стирон (Великобритания); полистирол, стиро-флекс, стирофол, вестирон (ФРГ); г е-декс, родолин, стиварин (Франция); р е-стироло, рефлит, сикостирол (Италия) н другие.[12, С.269]

Доля П. в мировом производстве пластмасс стала быстро возрастать после второй мировой войны в связи с расширением производства С. для получения бута-диен-стирольного каучука. По объемам производства в 70-х гг. П. вместе с сополимерами С., содержащими более 50% С., занимают 3-е место в мировой пром-сти пластмасс. В 1975 выпуск П. составил ок. 6,5 млн. т. Темпы роста мирового производства П. в среднем 10— 15% в год. П. выпускается в СССР и за рубежом под след, торговыми названиями: сирен, дилен, л ю-стрекс, полистрон, стирекс (США); к а-ринекс, диет р-е н, стиросел, стирон (Великобритания); полистирол, стиро-флекс, стирофол, вестирон (ФРГ); г е-декс, родолин, стиварин (Франция); р е-стироло, рефлит, сикостирол (Италия) и другие.[16, С.269]

А. ц. применяют в основном в производстве пластмасс (этролов), свойства к-рых зависят от содержания в продукте пропионильных групп: с увеличением их содержания снижаются твердость и теплостойкость материалов, сопротивление статич. изгибу и водопо-глощение. Подробнее о свойствах пластмасс на основе А. ц. см. Этролы.[13, С.122]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
4. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
5. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
6. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
7. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
8. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
9. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
10. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
11. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 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 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
18. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
19. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
20. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.
21. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную