На главную

Статья по теме: Реакционную способность

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Реакционную способность параформальдегида, которая зависит от степени полимеризации, достаточно точно оценивают так называемым резорциновым методом, определяя время, в течение которого щелочная смесь резорцин — параформальдегид в результате протекания реакции конденсации нагревается до 60 °С.[12, С.35]

Кроме того, на реакционную способность целлюлозы будут влиять наличие в ней нецеллюлозных примесей и их неравномерное распределение. Гидрофобные примеси, например, смолы, оказывают отрицательное влияние на доступность целлюлозы и впитывающую способность. Примеси гемицеллюлоз ухудшают показатели качества получаемого продукта. Целлюлоза для химической переработки должна иметь высокую однородность по всем перечисленным показателям, большую доступность, высо-[24, С.550]

Учитывая высокую реакционную способность фе-нольных смол при переходе их из стадии резола в резит, можно повысить эффект усиления каучуков проведением процесса отверждения смолы до вулканизации в среде каучука. Такой процесс осуществляется на любом смесительном оборудовании, применяемом в резиновом производстве, имеющем температуру, достаточную для отверждения смолы. Так, например, на разогретые вальцы загружают каучук и добавляют измельченную смолу, которая плавится и равномерно распределяется в каучуке, образуя липкую массу. Через несколько минут, в зависимости от температуры оборудования и скорости отверждения смолы, каучуко-смо-[39, С.104]

Влияние сопряжения на реакционную способность мономеров можно косвенно характеризовать величиной термохимического эффекта сопряжения*. Эту величину определяют как разность энергий гидрирования или теплот сгорания замещенного и незамещенного мономера. Ниже приведены данные, характеризующие эффект сопряжения двойных связей некоторых мономеров:[5, С.107]

Можно увеличить также реакционную способность промышленных полимеров, не имеющих функциональных групп, путем введения в их структуру атомов металлов (так называемое металлирование полимеров):[9, С.226]

Попытка учесть разную реакционную способность функциональных групп, присоединенных к разным фрагментам, сделана в работах [36, 37]. Однако из-за невозможности решить систему кинетических уравнений, аналогичную рассмотренной, с различными константами предложена обычная схема, т. е. расход реагентов и образование соответствующих связей находятся из соответствующих кинетических уравнений. Для каждой данной глубины превращения, или каждого момента времени, известно количество связей, а следовательно, и фрагментов, включенных в сетку. Далее предполагается, что распределение всех связей и фрагментов определяется чисто вероятностными законами.[51, С.132]

Галогенирование увеличивает реакционную способность двойных связей и, кроме того, приводит к возникновению в молекулах новых реакционных центров. Для галогенированных каучуков можно использовать вулканизующие системы, эффективные для структурирования обычного бутилкаучука. Разработано также .значительное число систем вулканизации, реагирующих с аллильным хлором или бромом. Эффективным вулканизующим агентом галогенированных бутилкаучуков является окись цинка [18 — 20]. Отличительной особенностью бессерных вулканизатов галогенированных бутилкаучуков является высокая теплостойкость,[1, С.353]

Если мономеры имеют одинаковую реакционную способность по отношению ко всем радикалам, то г^г2 — 1 и склонности к чередованию не наблюдается. Если же звенья строго чередуются, то г\г2 = 0. Произведение г\г2 связано с поляризуемостью мономеров следующим вытекающим из уравнения (5.32) соотношением:[4, С.245]

Величины rl и г.2 характеризуют реакционную способность мономеров по отношению к обоим радикалам и дают представление о составе полученного сополимера. Если/-! или г2 больше единицы,[5, С.120]

Используя эту схему, можно оценить относительную реакционную способность мономеров и роль полярных факторов для большого числа пар сополимеризующихся мономеров. За стандартный[8, С.17]

Карбамидоформальдегидные смолы обеспечивают высокую реакционную способность смеси и ее полное отверждение, а также равномерную прочность сцепления зерен песка. Кроме того, они дешевы. К недостаткам таких связующих относят выделение больших количеств формальдегида из карбамидных смол при их переработке; высокое содержание азота (20—25%) и низкая термостойкость обусловливают образование разрывов в форме и проникновение в нее металла. Свойства смесей на основе фурановых смол в меньшей степени зависят от температуры и химического состава применяемого песка. Эти смеси характеризуются низким выделением газов; прочность сцепления зерен с такими связующими достаточно высока. Однако фурановые смолы очень дороги.[12, С.220]

... 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. Кирпичников П.А. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука, 1986, 225 с.
3. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
4. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
5. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
6. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
7. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
8. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
9. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
10. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
11. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
12. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
13. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
14. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
15. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
16. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
17. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
18. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
19. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
20. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
21. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
22. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
23. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
24. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
25. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
26. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
27. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
28. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
29. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
30. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
31. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
32. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
33. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
34. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
35. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
36. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
37. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
38. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
39. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
40. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
41. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
42. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
43. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
44. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
45. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
46. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
47. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
48. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
49. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
50. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
51. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
52. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
53. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
54. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
55. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
56. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
57. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
58. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
59. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
60. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
61. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
62. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
63. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
64. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
65. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
66. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
67. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
68. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
69. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
70. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
71. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
72. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
73. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
74. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
75. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную