На главную

Статья по теме: Промышленности пластических

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В промышленности пластических масс для получения 1верды; изделий (т. е, с частой пространствешгой сеткой) отверждают глав ным образом продукты поликондепсации линейного строения не высокого молекулярного веса. Такие продукты при повышенны: температурах представляют собой жидкости, переходящие нр] охлаждении в хрупкий твердый материал. Полученный материа, измельчается в так называемый прсссовотный порошок и загру жается о форму. При нагревании этого порошка протекают реак ции сшивания, в результате которых образ\ется твердый нсплав кий и нерастворимый продукт. Так, .феноло-форм альдегидные по лимеры при нагревании легко переходят из резольной формы i резитолы— эластичные продукты с редкой пространственной сет кой, которые при дальнейшем нагревании превращаются в резиты — твердые продукты с частой сеткой.[5, С.72]

В промышленности пластических масс подобный метод широко применяется для получения готовых изделий и известен под названием экструзия. По этой причине червячные машины для переработки термопластичных материалов называют экструдерами. В резиновом производстве червячные машины называют также шприц-машинами, шнековыми машинами, червячными прессами.[8, С.173]

В промышленности пластических маге для получения 1вердых изделий (т. е. с частой пространственной сеткой) отверждагот главным образом продукты поликондепсэции линейного строения невысокого молекулярного веса. Такие продукты При повышенных температурах представляют собой жидкости, переходящие при охлаждении в хрупкий твердый материал. Полученный материал измельчается в так называемый прессовочный порошок и загружается в форму. При нагревании этого порошка протекают реакции сшивания, в результате которых образуется твердый неплавкий и нерастворимый продукт. Так, .феноло-формальдегидяые полимеры при нагревании легко переходят из резольной формы в резитолы — эластичные продукты с редкой пространственной сег-кой, которые при дальнейшем нагревании превращаются в резиты —-твердые продукты с частой сеткой.[11, С.72]

В промышленности пластических масс фторопласт-1 можно использовать «ак антиадгезионное покрытие форм для облегчения удаления изделий из фе-нольных, полиэфирных, эпоксидных смол при их формовании (при температуре •не выше 205 °С) и при изготовлении слоистых материалов. Благодаря антиадгезионным свойствам пленка из фторопласта-1 может успешно применяться в качестве разделительного листа в производстве слоистых материалов из стеклоткани. В этом случае стеклоткань пропитывают отверждающим составом, сушат и частично отверждают. Затем слои ткани помещают между стальными пластиками с листом из фторопласта-1 между верхним слоем ткани и пластиной пресса. Давление прессования 70—105 кгс/см2, температура 160—165 °С. Пленка легко отстает, образуя высококачественную поверхность.[12, С.203]

Развитие промышленности пластических масс вызвало у исследователей повышенный интерес к реакциям деполимеризации полимеров. Первые работы в этой области были посвящены исследованию кинетики гидролитического разрыва молекул углеводов, при котором в качестве конечного продукта образуется мономер. Было также показано, что при нагревании полистирола, наиболее широко применявшегося в то время синтетического полимера, образуется мономер с высоким выходом. Поэтому не удивительно, что в первых работах по выяснению механизма реакции деполимеризации синтетических полимеров.в качестве модели использовался гидролиз полисахаридов.[16, С.27]

Полиакрилонитрил применяется для производства волокон и в промышленности пластических масс. Промышленное применение имеют сополимеры акрилонитрила с бутадиеном, винилхлоридом, винил ацетатом, винилпиридином, акриламидом и др. При нагревании полиакрилонитрила при температуре 300°С происходит его циклизация с после-[4, С.320]

Пространственные кремнийорганические полимеры применяются В промышленности пластических масс.[4, С.403]

Такие полимеры неплавки, нерастворимы, весьма термостойки; применяются в промышленности пластических масс, главным образом в сочетании со стеклянным волокном (стеклопластики).[4, С.354]

Книга может служить также пособием для химиков и технологов, работающих в промышленности пластических масс, синтетических каучуков, химических волокон и лакокрасочных материалов.[1, С.2]

Такие полимеры неплавки, нерастворимы, обладают высокой термостойкостью и применяются в промышленности пластических масс, главным образом для получения стеклопластиков.[4, С.204]

Со времени выхода первого издания справочника прошло более семи лет. За истекшие годы в промышленности пластических масс и синтетических смол были достигнуты большие успехи. Появились новые пластические массы, промышленностью освоено производство новых термостойких полимеров, улучшены физико-механические, теплофизические, электрические и химические свойства старых полимерных материалов, расширены области их применения. Все это нашло отражение во втором издании книги, в связи с чем главы справочника переработаны и дополнены в соответствии с современным уровнем развития технологии полимерных материалов.[12, С.3]

... 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. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
3. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
4. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
6. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
7. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
8. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
9. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
10. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
11. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
12. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
13. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
14. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
15. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
16. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
17. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
18. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
19. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
20. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
21. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
22. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.
23. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
24. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.
25. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную