На главную

Статья по теме: Растворитель испаряется

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При сухом методе формования растворитель испаряется с поверхности струйки раствора, поэтому создается градиент концентрации полимера по радиусу волокна. Это приводит к образованию уплотненного поверхностного слоя, воспринимающего нагрузку а вследствие этого обладающего большей ориентацией, чем внутренние слои.[8, С.240]

При сухом методе формования растворитель испаряется с поверхности струйки раствора, поэтому создается градиент концентрации полимера по радиусу волокна. Это приводит к образованию уплотненного поверхностного слоя, воспринимающего нагрузку л вследствие этого обладающего большей ориентацией, чем внутренние слои.[11, С.240]

Поверхностные покрытия получают из раствора 10 г смолы В и I г бензилдиметнламнна в смеси ксилола и ацетата метилцело-зольва, взятых по 5 мл. Раствор выливают на стеклянную пластинку. Растворитель испаряется на воздухе, и пласгинку нагревают при 100е в течение 0,5 часа. В результате образуется твердое поверхностное покрытие.[1, С.374]

Различают два способа изготовления нитей: сухой и мокрый. При получении нитей сухим способом полимерный раствор выдавливают через сопло в камеру, заполненную горячим воздухом или азотом; при этом растворитель испаряется, а полимер образует нить. Этот процесс трудно провести без специального оборудования, поэтому он малопригоден для лаборатории. При мокром способе[2, С.106]

Нитроцеллюлозу часто применяют для получения формованных пластмасс. Нитроцеллюлоза растворяется в спирте с добавлением пластификаторов, преимущественно камфары; смесь формуется в желаемой форме, и растворитель испаряется. Обычно для этого служит нитроцеллюлоза с содержанием азота около 11,0%; она дает пластмассы большей прочности, нежели эфиры с большим содержанием азота. Нитроцеллюлоза размешивается[6, С.374]

Ацетилцеллюлоза пригодна также для изготовления формированных пластмасс или пленок. Они могут быть изготовлены в виде листов толщиною до 0,0025 см путем растворения в соответствующем растворителе, например в ацетоне, с пластификатором, после •чего полученный раствор сливается по тонко отполированной поверхности вращающегося барабана. Растворитель испаряется, и получается сплошная пленка, которая менее чувствительна к влаге, чем соответствующая вискозная пленка. Ацетилцеллюлоза является также термопластиком при средних температурах, 155,5—188,8°С, и может быть, после смешения с соответствующими пластификаторами (см. стр. 325), формована в любой форме лтрессованием, шприцеванием или отливкой.[6, С.378]

Такой способ подачи воздуха является наиболее рациональным, так как он обеспечивает эффективное испарение растворителя. Это объясняется тем, что формующаяся нить в верхней части шахты встречается с несколько остывшим в результате испарения растворителя воздухом (60—65 °С), насыщенным парами растворителя, благодаря чему создаются мягкие условия формования, т. е. растворитель испаряется относительно медленно. Сформованная нить встречается в нижней части шахты со свежим горячим воздухом (80—85 °С), не содержащим паров растворителя. Этим создаются наилучшие условия для удаления следов растворителя из нити. В описанном случае можно обеспечить высокие скорости формования при сравнительно небольшой высоте шахты.[5, С.243]

Для уменьшения расхода неводных растворителей часто в качестве клеящих веществ применяются водные суспензии или эмульсии нерастворимых в воде пластиков. Так, например, для гудронирования дорог применяются каучуковый латекс и водная эмульсия асфальта. Для получения лучшей связи такие вещества требуют механического давления во время сушки. Пластичность клеящего вещества может быть повышена включением небольшого количества не смешивающегося с водой растворителя. Лучше всего, если точка кипения этого растворителя настолько высока, что часть его задерживается в массе после испарения воды, но со временем все же растворитель испаряется.[6, С.313]

Низшие члены ряда обладают свойствами обыкновенных органических соединений. Однако с повышением молекулярного веса не только ненормально повышается вязкость их растворов, но наблюдаются и два других явления. Прежде всего вещества высокого молекулярного веса относительно медленно растворяются, причем растворению предшествует значительное набухание твердого тела, вызываемое поглощением растворителя. Во-вторых, если к жидкой поверхности расплавленного эфира высокого молекулярного веса прикоснуться палочкой и медленно ее оттянуть, то жидкость вытягивается в длинную тонкую нить. Такие же нити могут быть получены продавливанием раствора того же полиэфира через узкое отверстие в струю теплого воздуха, в которой растворитель испаряется (см. производство ацетатного шелка, стр. 376). Эти нити при своем образовании сначала мутны, ломки и дают рентгенограмму, которая характеризует неориентированные или только слабо ориентированные кристаллиты. Но если нити подвергнуть растяжению (т. е. холодному вытягиванию), они постепенно удлиняются и наконец становятся относительно прозрачными и механически более прочными. В то же время изменяется рентгенограмма, свидетельствующая о значительной степени ориентации кристаллитов в направлении растяжения. Как видно из табл. 1, чем выше молекулярный вес вещества, тем более резко выражены^эти необычные явления.[6, С.153]

В случае аморфного полипропилена растворителем служит ксилол; горячий растворитель смешивают с носителем, растворитель испаряется, и сухой остаток вносят в колонку, заполненную осадителем. Колонку нагревают до нужной температуры (150°С).[7, С.56]

При обработке строительных материалов эфирами ортокремневой кислоты повышается их твердость, стойкость к атмосферным влияниям и водостойкость; снижается пористость и улучшается внешний вид. Обработка заключается в нанесении раствора эфира в жидком растворителе на строительный материал. Растворитель испаряется, и под влиянием влаги воздуха эфир гидролизуется. На подложке осаждается слой гидратированной двуокиси кремния, которая заполняет и закрывает поры и препятствует проникновению окружающей среды в материал. Путем добавления конденсированного этилсиликата в цемент можно ускорить схватывание цемента и повысить его стойкость к химическим влияниям и водостойкость**. Эфиры и смешанные ангидриды ортокремневой кислоты можно применять и в целом ряде дру-[12, С.326]

... 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. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
2. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
3. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
4. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
5. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
6. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
7. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
8. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
11. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
12. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную