На главную

Статья по теме: Резиновой промышленности

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В практике резиновой промышленности начали применять-быстроходные резиносмесители со скоростью вращения роторов, равной 30 и 40 об/мин и с мотором мощностью 700 Kim. Повышение мощности привода и скорости вращения роторов приводит к уве-личениию давления каучука в рабочей камере. В связи с этим возникла необходимость в увеличении давления верхнего затвора на каучук. Оказалось, что применение таких резиносмесителей при скорости вращения роторов около 40 об/мин является весьма эффективным. Температура пластиката в зависимости от продолжительности пластикации повышается до 140—180 °С. В результате интенсивной механической обработки и под влиянием высокой температуры деструкция натурального каучука происходит значительно быстрее и продолжительность пластикации сокращается почти в три раза. При увеличении давления верхнего затвора до нескольких килограммов на квадратный сантиметр загрузку каучука можно увеличить до 135—150 кг.[9, С.245]

Применяют в резиновой промышленности в настоящее время главным образом сепарированный мел в дозировках до 60—70% от массы каучука. Активированный мел является усилителем для дивинил-стирольных и натрий-дивиниловых каучуков. Он повышает предел прочности при растяжении вулканизатов до 100 кгс/см2, увеличивает эластичность, сопротивление раздиру и истиранию.[9, С.167]

Ускоренное развитие резиновой промышленности, осуществляемое в нашей стране, ставит перед средними специальными учебными заведениями задачу по подготовке технологов средней квалификации, знающих современную высокоразвитую технологию производства и способных к дальнейшему ее совершенствованию.[9, С.14]

В России крупное предприятие резиновой промышленности было организовано в 1860 г., впоследствии названное «Треугольником» (с 1922 г. завод называется «Красный треугольник»). В конце XIX и начале текущего столетия в России было основано еще несколько заводов: «Каучук», «Богатырь», «Проводник» и др.[9, С.16]

Широко используются полиизобутилены в резиновой промышленности совместно с натуральным и синтетическим каучу-ками и наполнителями. Резины на основе полиизобутилена имеют достаточно высокие физико-механические показатели, обладают повышенными термостойкостью, озоностойкостью, водо- и газонепроницаемостью и стойкостью к действию кислот. Такие резины применяются для изготовления водонепроницаемых тканей, плащей, палаток, кислотоупорных шлангов, рукавов, транспортерных лент, а также в качестве защитных средств от агрессивных продуктов.[1, С.340]

Бутадиен-стирольные каучуки вулканизуются серой и перерабатываются на обычном оборудовании резиновой промышленности; высокотемпературные каучуки подвергаются термоокйслительной пластикации. Ненаполненные вулканизаты на основе бутадиен-стирольных каучуков отличаются низкими физико-механическими показателями и не находят технического применения. В качестве напблнителя используется технический углерод.[2, С.184]

Опыт применения всех этих каучуков показал, что они удовлетворяют основным требованиям шинной и резиновой промышленности. Улучшение качества каучуков в обозримом будущем предполагается достигнуть не созданием принципиально новых типов, а модификацией уже известных, что дает огромную эффективность.[6, С.13]

Оборудование для переработки и технологические методы, применяемые в промышленности пластмасс, вначале использовались в резиновой промышленности. Первые обобщения достижений резиновой промышленности и промышленности переработки пластмасс можно найти в работах Ханкока [2], Гудьира [3], Хаита [4], де Кросса [5], которые в значительной мере способствовали развитию промышленности переработки полимеров. Любопытные исторические обзоры можно найти в работах [6—12], а также в работе Уайта [13], посвященной истории развития резиновой промышленности.[3, С.12]

Однако наиболее существенным фактором, определившим бурное развитие химии и технологии жидких каучуков, было создание возможности перевода предприятий резиновой промышленности на совершенно новую, полностью автоматизированную, непрерывную технологию изготовления изделий. Принципиальное отличие этой технологии от известной состоит в том, что процессы смешения и структурирования жидких каучуков по сравнению с высокомолекулярными каучуками осуществляются без применения высокого давления и энергоемкого оборудования. При этом может быть достигнуто не только резкое .сокращение числа ингредиентов резиновых смесей, необходимых рабочих площадей и тяжелого оборудования, но и весьма значительное уменьшение численности рабочего персонала при практически полном устранении тяжелого ручного труда [1].[1, С.412]

От дисперсности ингредиентов зависит не только равномерность их распределения в каучуке, но и активность. Поэтому контролю дисперсности ингредиентов в резиновой промышленности уделяется значительное внимание. Частицы порошкообразных ингредиентов практически всегда неоднородны по степени дисперсности. Важно, чтобы эта неоднородность не была очень большой, так как недопустимо наличие в ингредиентах наряду с тонкодисперсными частицами грубодисперсных частиц, ухудшающих физико-механические свойства резин. Требование достаточной одно-[9, С.125]

Советский Союз является первой страной в мире, где в крупном промышленном масштабе было осуществлено производство синтетического каучука и применение его в резиновой промышленности. В США и других странах промышленное производство синтетического каучука было организовано только спустя несколько лет.[9, С.17]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
4. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
5. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
6. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
7. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
8. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
9. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
10. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
11. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
12. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
13. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
14. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
15. Мухутдинов А.А. Альбом технологических схем основных производств резиновой промышленности, 1980, 72 с.
16. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
17. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
18. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
19. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
20. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
21. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
22. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
23. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
24. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
25. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
26. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
27. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
28. Малышев А.И. Анализ резин, 1977, 233 с.
29. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
30. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
31. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
32. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
33. Фихтенгольц В.С. Атлас ультрафиолетовых спектров поглощения веществ, применяющихся в производстве синтетических каучуков, 1969, 189 с.
34. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
35. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
36. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
37. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
38. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
39. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
40. Сотникова Э.Н. Производство уретановых эластомеров в странах Европы и Японии, 1980, 60 с.
41. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
42. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
43. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
44. Золотарева К.А. Вспомогательные вещества для полимерных материалов, 1966, 177 с.
45. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
46. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
47. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
48. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
49. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
50. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
51. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
52. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
53. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
54. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
55. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
56. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
57. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
58. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
59. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
60. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
61. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
62. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
63. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную