На главную

Статья по теме: Различных соотношениях

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Если смешивать в различных соотношениях две низкомолекулярные ограниченно смешивающиеся жидкости, например фенол и воду, затем нагревать смеси до температуры, при которой исчезает граница раздела фаз в каждой из них, то в координатах концентрация смесей — температура можно получить кривую, которая будет ограничивать область расслоения этих жидкостей. Такая кривая для системы фенол — вода представлена на рис. 94.[33, С.166]

Если смешивать в различных соотношениях две низкомолекулярные ограниченно смешивающиеся жидкости, например фенол и воду, затем нагревать смеси до температуры, при которой исчезает граница раздела фаз в каждой из них, то в координатах концентрация смесей — температура можно получить кривую, которая будет ограничивать область расслоения этих жидкостей. Такая кривая для системы фенол — вода представлена на рис. 94.[37, С.166]

Из смесей диоксисоедпнений, взятых в различных соотношениях, можно получать рассмотренными выше методами сополикарбонаты, или смешанные П. Свойства таких П. зависят от соотношения н химич. строения исходных дифенолов. Для синтеза блоксоиоликарбо-натов сначала получают методом межфазной ноликон-денсации из различных двухатомных фенолов низкомолекулярные П. с концевыми реакционноспособными группами — О — СОС1 (в виде р-ров в инертных растворителях). Затем различные р-ры смешивают и добавляют катализаторы (третичные амины), в результате чего получают высокомолекулярные блоксополимеры, состав, длину фрагментов и мол. массу к-рых можно регулировать, изменяя мол. массу исходных олигомер-ных П. и их соотношение. По сравнению со смесями соответствующих гомоиоликарбонатов блоксополикар-бопаты обладают более высокими темп-рами плавления и модулем упругости.[34, С.423]

Из смесей диоксисоединений, взятых в различных соотношениях, можно получать рассмотренными выше методами сополикарбонаты, или смешанные П. Свойства таких П. зависят от соотношения и химич. строения исходных дпфенолов. Для синтеза блоксополикарбо-натов сначала получают методом межфазной поликонденсации из различных двухатомных фенолов низкомолекулярные П. с концевыми реакционноспособными группами — О — COG1 (в виде р-ров в инертных растворителях). Затем различные р-ры смешивают и добавляют катализаторы (третичные амины), в результате чего получают высокомолекулярные блоксополимеры, состав, длину фрагментов и мол. массу к-рых можно регулировать, изменяя мол. массу исходных олигомер-ных П. и их соотношение. По сравнению со смесями соответствующих гомополикарбонатов блоксополикар-бонаты обладают более высокими темп-рамп плавления и модулем упругости.[42, С.421]

Константы аир можно определить опытным путем. Для этого проводят сополимеризацию при различных соотношениях мономеров А и В в исходной смеси при малой степени превращения, считая концентрации А и В постоянными и равными начальным концентрациям, и определяют состав полученного сополимера. Пользуясь полученными экспериментальными данными, решают интегральное уравнение (19) состава полимера относительно одной из констант.[7, С.112]

Константы аир можно определить опытным путем. Для этого проводят сополимеризацию при различных соотношениях мономеров А и В в исходной смеси при малой степени превращения, считая концентрации А и В постоянными и равными начальным концентрациям, и определяют состав полученного сополимера. Пользуясь полученными экспериментальными данными, решают интегральное уравнение (19) состава полимера относительно одной из констант.[7, С.189]

С некоторыми полимерами полиэтилен образует однородные сплавы. Так, его можно совмещать в различных соотношениях с натуральным каучуком, гуттаперчей, бутилкаучуком. полиизобутиленом, а также с низкомолекулярными парафинами.[4, С.211]

Вычисляем составы ИСХОДНЫХ моноыертгьтх смесей, полученные смешением бйКарн^гх ааеогропов в различных соотношениях, например зэеотропных смесей I и II, содержащих в своем составе акрило-HinpHJi, взятых в мольном соотнотзтении 1 : 2. Допустим, взяли J мо-чь смеси I (0,36 моль М, и- 0,64 моль М2) и 2 моль смеси II (2-0,54 моль MI и 2-0,46 MQJib M3); получили смесь, содержащую ? моль всех Трех мономеров (1,44 моль М,, 0,64 моль М2, 0,92 моль Мл); состав смеси в мольных долях таков:[8, С.189]

Задача. Определить константу См при термической полимеризации стирола в тетрахлорэтане, если при различных соотношениях растворитель : мономер[3, С.227]

В зависимости от условий процесса в реакции полимеризации могут принять участие обе ненасыщенные связи (в различных соотношениях) или только одна из них. Поскольку карбонильная группа принадлежит к наиболее химически активным функциональным группам, не исключена возможность одновременного образования в полимере различных звеньев вследствие реакций окисления, циклизации, альдолыгой конденсации и т. д. Таким[4, С.314]

Для модификации свойств полиамидов проводят совместную поликонденсацию солей АГ, СГ и кап-ролактама, взятых в различных соотношениях. Полученные при этом смешанные полиамиды имеют меньшую степень кристалличности, плавятся при более низкой температуре, обладают большей растворимостью в полярных растворителях (в частности, легко растворяются в низших спиртах).[2, С.84]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
3. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
4. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
5. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
6. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
7. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
8. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
9. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
10. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
11. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
12. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
13. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
14. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
15. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
16. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
17. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
18. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
19. Сидельховская Ф.П. Химия N-винилпирролидона и его полимеров, 1970, 151 с.
20. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
21. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
22. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
23. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
24. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
25. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
26. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
27. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
28. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
29. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
30. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
31. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
32. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
33. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
34. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
35. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
36. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
37. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
38. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
39. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
40. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
41. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
42. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
43. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
44. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
45. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
46. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
47. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную