На главную

Статья по теме: Производство искусственных

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Начинает очень широко .развиваться производство искусственных и синтетических волокон, и в настоящее время они применяются все шире и шире для изготовления различных текстильных изделий, тканей, трикотажа [183—187]. Изготовление искусственного меха представляет очень важную область применения полимеров [188].[11, С.30]

На рис. 3 показано, как изменилось производство искусственных и синтетических волокон за последние двенадцать лет. Из приведенных данных видно, что производство искусственных волокон увеличилось в 1,4 раза, а синтетических — в 13,8 раза, т. е. имеется десятикратная разница в темпах роста производства этих двух типов волокон.[14, С.16]

Готовая паста перерабатывается нанесением на ткани и другие поверхности (например, производство искусственных кож, защита металлов от коррозии и т. п.) и последующей желатинизацией на каландрах или -в термокамерах. Изделия сложной конфигурации (например, перчатки) изготавливаются погружением формы в пасту и последующей желатинизацией. При введении в пасту вспенивателя (порофора) из нее можно получать вспененные и пористые поливинилхлоридные материалы.[4, С.80]

Мировое производство А. ц. в 1970 превысило 800 тыс. т, из них около 65% израсходовало на производство искусственных волокон. А. ц. являются одним из наиболее дешевых полимерных материалов.[7, С.121]

Мировое производство А. ц. в 1970 превысило 800 тыс. т, из них около 65% израсходовано на производство искусственных волокон. А. ц. являются одним из наиболее дешевых полимерных материалов.[9, С.118]

Студни полимеров широко применяются в пищевой (желе, мармелады) и в текстильной промышленности (производство искусственных волокон), а также в качестве загусток при крашении. Свежеприготовленный студень, однако, не является термодинамически равновесной системой к не может существовать во времени без изменений. Он начинает выделять растворитель, т. е. в нем происходит синерезис. При этом сетка становится более хрупкой, она обезвоживается. Этот процесс идет до тех пор, пока концентрация студня не станет равновесной, т. е. количество жидкости, поглощенной полимером при образовании студня, те станет отвечать равновесному при данной температуре. Ниже представлена схема переходов при образовании студня.[5, С.173]

Студни полимеров широко применяются в пищевой (желе, мармелады) и в текстильной промышленности (производство искусственных волокон), а также в качестве загусток при крашении. Свежеприготовленный студень, однако, не является термодинамически равновесной системой к не может существовать во времени без изменений. Он начинает выделять растворитель, т. е. в нем происходит синерезис. При этом сетка становится более хрупкой, она обезвоживается. Этот процесс идет до тех пор, пока концентрация студ-кя не станет равновесной, т. е. количество жидкости, поглощенной полимером при образовании студня, не станет отвечать равновесному при данной температуре. Ниже представлена схема переходов при образовании студня.[8, С.173]

Ц. э.— наиболее изученные, широко распространенные и важные в практич. отношении производные целлюлозы. Основное направление использования Ц. э.— производство искусственных волокон (см. Ацетатные волокна, Вискозные волокна, Полинозные волокна), пластмасс (см. Этролы), пленок (см. Эфироцеллюлозные пленки), а также лакокрасочных материалов (см. Эфироцеллюлозные лаки и эмали). Для этой цели применяют гл. обр. сложные Ц. э. и в небольшом количестве (для пластмасс и лаков) простой эфир — этилцеллюлозу (у=250). Водорастворимые простые Ц. э. (Na-соль карбоксиметилцеллюлозы, метилцеллюлозу, оксиэтил-целлюлозу, соответствующие смешанные эфиры и нек-рые др.), обладающие загущающими, стабилизирующими, эмульгирующими и др. свойствами, применяют в технике, медицине, пищевой пром-сти и в производстве косметич. товаров.[10, С.434]

Ц. э.— наиболее изученные, широко распространен-лыс и важные в практич. отношении производные целлюлозы. Основное направление использования Ц. а.— производство искусственных волокон (см. Ацетатные волокна, Вискозные волокна, Полинозные волокна), пластмасс (см. Этролы), пленок (см. Эфироцеллюлозные пленки), а также лакокрасочных материалов (см. Эфи-роцеллюлозные лаки и эмали). Для ;>той цели применяют гл. обр. сложные Ц. э. и в небольшом количестве (для пластмасс и лаков) простой эфир — этнлцеллюлозу (7=250). Водорастворимые простые Ц. э. (Na-соль карбоксиметилцеллюлозы, метилцеллюлозу, оксиэтил-цедлюлозу, соответствующие смешанные эфиры и нек-рые др.), обладающие загущающими, стабилизирующими, эмульгирующими и др. свойствами, применяют в технике, медицине, пищевой пром-сти и в производстве косметич. товаров.[6, С.434]

Из табл. 5 видно, что особенно быстро развивается производство искусственных и синтетических волокон, в 1957 г. оно увеличилось в два с половиной раза по сравнению с 1940 г.[11, С.17]

Как видно из этой таблицы, особенно большое развитие получило производство искусственных и синтетических волокон, которое в 1964 г. увеличилось почти в 3 раза по сравнению с 1950 г. Производство хлопка выросло примерно в полтора раза, так же как и производство шерсти.[13, С.12]

... 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. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
3. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
4. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
5. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
8. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
11. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
12. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
13. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
14. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.

На главную