На главную

Статья по теме: Разнообразное применение

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Разнообразное применение поливинилацетатных дисперсий — для проклейки тканей и бумаги, изготовления полимербетонов, водоразбавляемых красок обусловило весьма широкое применение эмульсионного метода полимеризации винилацетата. Эмульгаторами являются мыла, соли жирных сульфокислот и водорастворимые полимеры — поливиниловый спирт и карбоксиметилцел-люлоза. В качестве инициаторов применяют персульфат калия или аммония, перекись водорода. Для регулирования рН используют бикарбонат натрия, муравьиную или уксусную кислоту. Непрерывный процесс производства эмульсионного поливинилацетата состоит из следующих операций: приготовление водной фазы, полимеризация, стандартизация и нейтрализация (рис. VII. 2).[6, С.125]

Водорастворимая М. находит самое разнообразное применение в различных областях техники. Ее используют для изготовления различных клеен (для кожи, обоев, пенопластов, бумаги и др.). В керамич. производстве, строительных р-рах, бетонах М. применяют как связующий, пластифицирующий и регулирующий устойчивость масс к усадке агент; при производстве карандашей — как добавку, связывающую и пласти-фицпрующую карандашную массу. М. широко используют в качестве эмульгатора и стабилизатора для ла-текспых красок и акварельных паст, ирг: суспензионной и эмульсионной полимеризации, как стабилизатор кремов, водно-жировых эмульсий, шампуней, в качестве загустителя и стабилизатора р-ров и суспензий пестицидов, инсектофунгицидов и др., ,\ также как водорастворимую упаковочную пленку для гранулированных удобрений, в произ-ве бумаги — для мело-вания и придания жиро- и маслонепроницаемости. М. входит в состав композиции для снятия автомобильных лаков. М. используют для подшлихтовки волокон, как загуститель полиграфия, красок, как связующее и плепкообразователь в табачной пром-стн. Разнообразно применение М. в фармацевтич. и пищевой пром-сти (капсулирование таблеток и пилюль, безн;ировая основа мазей, глазных капель, компонент в слабительных, загуститель различных соков, стабилизатор мороженого и т. д.).[8, С.108]

Водорастворимая М. находит самое разнообразное применение в различных областях техники. Ее используют для изготовления различных клеев (для кожи, обоев, пенопластов, бумаги и др.). В керамич. производстве, строительных р-рах, бетонах М. применяют как связующий, пластифицирующий и регулирующий устойчивость масс к усадке агент; при производстве карандашей — как добавку, связывающую и пластифицирующую карандашную массу. М. широко используют в качестве эмульгатора и стабилизатора для ла-тексных красок и акварельных паст, при суспензионной и эмульсионной полимеризации, как стабилизатор кремов, водно-жировых эмульсий, шампуней, в качестве загустителя и стабилизатора р-ров и суспензий пестицидов, инсектофунгицидов и др., а также как водорастворимую упаковочную пленку для гранулированных удобрений, в произ-ве бумаги — для мело-вания и придания жиро- и маслонепроницаемости. М. входит в состав композиции для снятия автомобильных лаков. М. используют для подшлихтовки волокон, как загуститель полиграфит. красок, как связующее и пленкообразователь в табачной пром-сти. Разнообразно применение М. в фармацевтич. и пищевой пром-сти (капсулирование таблеток и пилюль, безжировая основа мазей, глазных капель, компонент в слабительных, загуститель различных соков, стабилизатор мороженого и т. д.).[9, С.106]

Корунд, рубины и сапфиры находят разнообразное применение в различных областях техники. Так, корунд применяют в качестве шлакоустой-чивого материала для огнеупоров, для получения фарфора с повышенной механической прочностью, в качестве наполнителя для специальных твердых бетонов, а также как материал для изготовления подшипников, подпятников и нитеводителей в производстве искусственного шелка. Он применяется для изготовления абразивных кругов, токарных резцов и т. д.[14, С.342]

Фурфурилоксисиланы могут найти самое разнообразное применение. Так, в частности, нами разработаны различные клеевые композиции холодного и горячего отверждения на основе ТФС. Склеенные ими графитовые изделия имеют прочность на разрыв до 230 кГ/см*, уменьшающуюся только вдвое после обжига при 1400—1500° С. Прочность низкотемпературной склейки полистирола, оргстекла и стеклопластика АГ-4 составляет 47; 121 и 68 кГ/см2 соответственно.[7, С.119]

За последние годы сделаны успехи в синтезе асбеста, который находит разнообразное применение в технике. Синклер [1563] сообщает данные о синтезе асбеста в Германии и Америке. При гидротермальной обработке в автоклаве получены короткие хризотиловые и амфиболовые волокна асбеста, явно различимые только под микроскопом.[10, С.331]

В настоящее время большое значение приобрело пеностекло, которое нашло разнообразное применение в качестве строй-электротеплоизоляционного материала [645—653]. Хюбшер [654] привел четыре способа получения пеностекла: введением газов в стекломассу определенной вязкости; введением в стекломассу газовыделяющих веществ; расширением под вакуумом пузырей, содержащихся в вязкой неосветленной стекломассе; смешиванием стеклянного порошка с газовыделяющими веществами и последующим сплавлением этой смеси в формах. Промышленное значение имеют два последних способа. По данным Шульца [655] свойства пеностекла и качество в значительной мере определяются равномерностью его структуры, которая зависит от способа получения исходного стекла. Состав стекла для изготовления пеностекла и детали изготовления стекла описаны в работах [608, 656—660]. Подробное рассмотрение производства пеностекла дано Умблиа [661]. Он также сообщил о различных типах спеченного стекла, получаемого нагреванием стеклянного порошка. В работах Китайгородского [601] и Китайгородского с Кешишяном [642] приведены данные о пеностекле и изделиях из него.[10, С.319]

Применение полимеров кремния (кроме стекла). За последние годы полимеры кремния нашли разнообразное применение во многих областях промышленности. Широко используются слюды, пластики, отлитые из портландцемента, смешанного с асбестовым волокном, и пластики, полученные на основе фосфорной кислоты с асбестовым волокном [300]. Опубликованы данные об ; использовании вермикулита в различных областях, промышленности. Вермикулит — это гид-[10, С.317]

Благодаря физиологической инертности и легкой стерилизуе-мости силоксановые вулканизаты нашли разнообразное применение в фармацевтической, пищевой и медицинской промышленности. Из них изготавливают различные пробки, уплотняющие прокладки, пленки и другие изделия, находящиеся в контакте с пищевыми продуктами, лекарствами, питьевой водой; детские соски и другие предметы санитарии и гигиены, зонды, катетеры, прозрачные трубки для переливания крови и т. д. Силоксановые композиции холодного отверждения используют в пластической хирургии, а также для получения оттисков при протезировании зубов. Легкая вживляемость силоксановых резин в организм позволяет изготовлять из них сердечные клапаны, искусственные сосуды, дренажные трубки и т. д.[1, С.498]

Упругие свойства полиуретанов сохраняются при низкой температуре, полиамиды при температуре ниже —10° утрачивают гибкость. Наконец, полиуретаны обладают высокой адгезией к различным материалам, что не является характерным свойством полиамидов. Свойства полиуретанов можно несколько варьировать подбором соответствующих исходных веществ. Полиуретаны находят разнообразное применение. Большое практическое "шачение имеют полиуретаны, получаемые полимеризацией гек-саметилендиизоцианата О= С=М— (СН,),.—N=C^O и бутандио-ла НО—(СН2).|—ОН. Эти полиуретаны имеют много общих свойств с полиамидами б и 6-6. Полимеры растворимы в феноле, крезоле, сильных кислотах. Полиуретаны с молекулярным весом 13000—15 000 применяют для изготовления пленок и волокон. Более высокомолекулярный полиуретан используют для изготовления различных деталей приборов методом литья под давлением. Для изготовления деталей применяют также полиуретан, получаемый взаимодействием бутандиола с толуилендиизоцианатом. Смесь указанных компонентов используется и в качестве универсального клея для соединения деталей из металлов, керамики, стекла, пластических масс, древесины. Компоненты смешивают непосредственно перед использованием клеевого состава, так как вязкость смеси быстро возрастает.[2, С.459]

МКЦ представляет собой чистую целлюлозу с высокой степенью кристалличности (0,63...0,83), высокой плотностью и в то же время с высокой удельной поверхностью. Средняя СП различных продуктов лежит в интервале 60...350. МКЦ не растворима в воде, но образует с ней устойчивые гели, а при измельчении в воде дает коллоидные растворы. МКЦ устойчива к органическим растворителям. Она не имеет ни запаха, ни вкуса и не токсична для человека, что обусловливает ее разнообразное применение в качестве добавки к пищевым продуктам. МКЦ обладает высокой реакционной способностью по отношению к реакциям этерификации, алкилирования, окисления и др.[4, С.578]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
4. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
5. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
6. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
7. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
10. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
11. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
12. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
13. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
14. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
15. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную