На главную

Статья по теме: Различных технологических

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Анализ различных технологических факторов (температура, время реакции, парциальное давление углеводорода и т. д.) показал, что вклад вторичных реакций пиролиза существенно понижается при низком давлении (разбавление паром), экстремально малых временах реакции (от долей секунды до нескольких секунд) и температурах 800—900 °С.[3, С.38]

Для оценки различных технологических вариантов равновесных химических процессов весьма важным является термодинамический расчет; он позволяет предсказать возможности данного превращения, выбрать наиболее выгодную с термодинамической точки зрения область рабочих температур и давлений, найти константы равновесия, равновесные конверсии и равновесный состав продуктов.[3, С.65]

Образование гидроцеллюлозы, сопровождающееся потерей прочности, нежелательно и даже вредно в различных технологических процессах получения и переработки целлюлозы. Так, при кислой сульфитной варке целлюлозы всегда образуется незначительное количество гидролизован-ной целлюлозы, входящей в состав фракций бета- и гамма-целлюлозы в технической целлюлозе (см. 18.2).[7, С.577]

Несколько лучше показатели у процессов с наиболее селективными экстрагентами — АН, ДМФА и МП. Все указанные экстр-агенты могут быть успешно использованы для экономичного выделения и очистки бутадиена и изопрена. Выбор будет зависеть от различных технологических и конъюнктурных факторов и может с течением времени меняться. Процессы с АН отличаются наибольшей технологической надежностью, наиболее полным ингиби-рованием термополимеризации алкадиенов, отсутствием компрессоров в технологической схеме, а также наибольшей доступностью самого экстрагента. Недостатком процесса с ДМФА является малая гидролитическая стабильность экстрагента, для повышения которой в последние годы успешно применяются добавки карбонильных соединений. МП обладает наименьшей токсичностью, и применение его благоприятно для обеспечения лучших санитарно-гигиенических условий.[1, С.675]

Испытание на реовулканометре фактически является одноточечным измерением, дающим оперативную оценку технологичности. Регулирование гидравлического давления увеличивает число параметров испытания, что дает возможность строить полную кривую течения. На рис. 4.4 показан график влияния различных технологических добавок на резиновую смесь на основе бутадиен-нитрильного каучука (БНК). Кривая 1 соответствует исходной смеси на основе БНК. При постоянном давлении экструзии 2,5 МПа был экструдирован 1,1 см3 смеси. Линейная часть графика представляет установившийся режим течения: при постоянном давлении экструдируется постоянный объем смеси. Когда наклон кривой уменьшается, начинается процесс структурирования, и через 150 с литье завершается. Инжектируемый объем смеси, содержащей 5 масс. ч. диоктил-[8, С.169]

Большое практическое значение имеют реакции каучука с серой, кислородом и озоном. Взаимодействие с серой имеет место при вулканизации каучука. Взаимодействие каучука с кислородом происходит в процессе хранения каучука и резиновых изделий и при практическом их использовании, а также при различных технологических процессах производства резиновых изделий и прежде всего при пластикации и вулканизации.[4, С.58]

Эластические полимеры всегда имеют плотную упаковку, а степень плотности молекулярной упаковки стеклообразных лолимероз варьирует в очень широких пределах, К стеклообразным полимерам с высокой плотностью упаковки относятся поливиниловый спирт и, по-видимому, полиакрилонитрил. Рцхлой упаковкой характеризуются лолл стирол, целлюлоза, ацетат и нитрат целлюлозы, Остальные полимеры, например полиметилметакрилат, занимают промежуточное положение. Связь между термодинамикой растворения и структурой полимера дает возможность оценивать измене-* ния структуры полимерного материала, происходящие при различных технологических процессах. Так, для оценки изменения плотности упаковки полимеров применяется метод определения теплот растворения.[5, С.375]

Для применения ПР на различных технологических операциях необходимо учитывать их технические возможности.[8, С.15]

Рис. 4.4. График влияния различных технологических добавок на резиновую смесь (при /=160°С, Р=25Х XIО5 Па):[8, С.169]

Червячные машины используются в различных технологических процессах, причем профилирование заготовок часто является вторичной функцией, а основное назначение машины состоит в непрерывном эффективном подогреве, гомогенизации и пластикации смеси [22].[10, С.257]

Оставляя в стороне вопрос о влиянии различных технологических факторов на деформацию бумаги, достаточно хорошо освещенный в специальной литературе, мы сделали попытку разобраться в причинах, вызывающих деформацию бумаги. Многие исследователи сходятся на том, что при изучении причин деформации бумаги необходимо учитывать поведение индивидуальных волокон и всей структуры бумаги в целом. Однако мнения об относительном значении каждого из этих факторов для общей величины деформации бумаги при изменении ее влажности расходятся.[15, С.249]

... 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. Кравчук А.С. Механика полимерных композиционных материалов, 1985, 304 с.
3. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
4. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
6. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
7. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
8. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
9. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
10. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
11. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
12. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
13. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
14. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
15. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
16. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
17. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
18. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
19. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
20. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
21. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
22. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
23. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную