На главную

Статья по теме: Промышленном производстве

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В промышленном производстве используются, как правило, более простые и эффективные катализаторы на основе тетраиоди-да или смешанных иодидхлоридов титана и триизобутилалюминия. При использовании в качестве растворителя ароматических углеводородов эти системы обеспечивают высокую скорость полимеризации и почти количественный выход полибутадиена. Практическое использование таких катализаторов облегчается тем, что зависимость скорости процесса от мольного отношения алюминий: титан имеет плато в области отношений 4—6 [38]. Молекулярная масса образующегося полимера определяется температурой процесса,[1, С.181]

Н промышленном производстве камер используют стыковочные станки различных конструкций. Применившиеся ранее пневматические станки вертикального реза с матрицами из набора стальных пластин {типа ССК,) обеспечивали прочность стыка на уровне 45-—55 % прочности резины, что не удоилстноряло требованиям •потребителей. Попытки модернизации стан коп такого типа, хотя и дали некоторый положительный эффект при стыконке камер из релин на основе СКИ-3 и других каучукон, но реализуемое контактное давление и способ резки не обеспечивали требуемой прочности стыка в камерах из Б К. Снижение производственного брака камер стало возможным с применением станкон принципиально ноной конструкции, которые отличаются от прежних наличием гидравлического привода для прижимного устройства и подвижного рабочего стола, обеспечивающего високос рабочее давление, использованием универсальных обрезиненных прижимных матриц, позволяющих проводить стыковку заготовок различных размеров при рашюмерном распределении давления по всей площади стыкуемых концов рукава; применением горизонтального способа реза; наличием устройства для регулирования по заданной программе скорости перемещения режущего блока и температуры пагрснания ножей; механизацией отбора обрезков концов заготоЕЮК.[5, С.144]

При промышленном производстве рукавной пленки нельзя пренебрегать весом пленки. С учетом гравитационных сил уравнения равновесия имеют вид:[2, С.570]

Широкое применение в качестве инициатора полимеризации в промышленном производстве полимеров получил каталитический комплекс трихлорида титана с триэтилалюминием, на примере которого мы и рассмотрим механизм реакций полимеризации виниловых и диеновых мономеров. В среде инертных углеводородов в качестве растворителей мономера и в отсутствие кислорода указанные соединения образуют четырехчленный комплекс следующего строения:[3, С.48]

Идентификацию модели проводили на основании экспериментальных данных, полученных на промышленном производстве, и данных лабораторного анализа ММР образцов ПЭВДдля различных режимов работы установки. Задача идентификации решалась как задача минимизации функции многих переменных — поиска значений кинетических констант скоростей реакций элементарных стадий и значений коэффициента теплопередачи по длине реактора, обеспечивающих минимум функционала:[7, С.100]

Эффективными стабилизаторами для каучука СКИ являются соединения аминного и фенольного типа. В промышленном производстве каучука применяется смесь N-фенил-р-нафтиламина (незон Д) и Л^М'-дифенил-я-фенилендиамина. Для получения светлых марок каучука используется 2,6-ди-7"рег-бутил-4-метилфенол (ионол).[1, С.222]

Отечественные процессы разделения бутан-бутеновых смесей экстрактивной ректификацией с АН и выделения и очистки бутадиена экстрактивной ректификацией с АН и ДМФА внедрены в СССР в промышленном производстве бутадиена двухстадийным дегидрированием бутана.[1, С.675]

При выборе модификатора необходимо также учитывать возможность вывода его из растворителя на стадии регенерации. Большое распространение в качестве модификатора получил изопропиловый спирт. Использование его в промышленном производстве ПЭ не требует усложнения существующей схемы регенерации растворителя, поскольку сам изопропиловый спирт применяется для разложения остатков катализатора в полимере и промывок последнего, ... ..[6, С.61]

В этом отношении особенно интересен кислород, который, например, замедляет полимеризацию винилацетата и ускоряет полимеризацию стирола. При больших давлениях и высоких температурах кислород способствует полимеризации этилена, что используется при промышленном производстве полиэтилена высокого давления. Кислород образует пероксиды или гидропероксиды при взаимодействии с мономерами или растущими цепями. В зависимости от стабильности промежуточных иероксидов или гидропероксидов они могут либо увеличивать концентрацию радикалов и ускорять полимеризацию, либо дезактивировать имеющиеся радикалы и замедлять или даже ингибровать полимеризацию.[3, С.29]

В промышленном производстве реагенты переме-[9, С.59]

При промышленном производстве водная суспен-[9, С.55]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
4. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
5. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
6. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
7. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
8. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
9. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
10. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
11. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
12. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
13. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
14. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
15. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
16. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
17. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
18. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
19. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
20. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
21. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
22. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.

На главную