На главную

Статья по теме: Соединения различных

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В качестве пластификаторов обычно используются органические соединения различных классов: углеводороды, спирты, фенолы, простые эфиры, ацетали, ке-тали, сложные эфиры карбоновых кислот, эфиры фосфорной кислоты, эпоксиди-•рованные эфиры и сложные полиэфиры. Основными показателями, позволяющими прчмррить то или чипе химическое соединение в качестве пластификатора. являются: совместимость его с полимером; малая летучесть; химическая стабильность; сохранение пластифицирующих свойств при низких температурах, хорошие диэлектрические свойства; отсутствие токсичности; негорючесть; незначительная экстрагируемость растворителями, маслами, моющими средствами и мылами и др. Подобрать соединение, которое отвечало бы всем этим требованиям, практически невозможно, поэтому для придания полимеру комплекса нужных свойств часто применяют смесь пластификаторов.[6, С.337]

В качестве пластификаторов могут использоваться органические химические соединения различных классов Однако самое широкое применение в промышленности в качестве пластификаторов нашли сложные эфиры органических кислот (так называемые диэфирные пластификаторы) и ортофосфорной кислоты. В сравнительно последние годы широкое промышленное применение находят полиэфирные пластификаторы. Диэфирными пластификаторами являются сложные эфиры алифатических и ароматических дикарбоновых кислот и алифатических и циклических спиртов от С, до С,, (I, с.5). Отечественной промышленностью выпускается 40 типов пластификаторов. Промышленность по производству пластификаторов стала одной из важных отраслей химической промышленности, которая оказывает прямое влияние на ускорение научно-технического прогресса.[7, С.98]

В ряде случаев использование клеев является единственно возможным способом соединения различных материалов, так как позволяет значительно снизить массу конструкции и увеличить ее прочность. Убедительным примером эффективности использования клеев являются трехслойные конструкции, применяемые практически во всех современных летательных аппаратах [11]. Не менее эффективно используют эпоксидные клеи в строительстве, автомобилестроении и т. д.[5, С.106]

Восками иногда называют разные по составу и происхождению вещества, обладающие способностью придавать водоотталкивающие свойства и характерный блеск поверхностям, которые они покрывают. В состав растительных восков входят соединения различных классов, молекулы которых имеют относительно протяженную цепь (углеводороды, высшие жирные кислоты и спирты, сложные эфиры), однако преобладающим компонентом являются сложные эфиры высших жирных кислот и одноатомных спиртов (высших алифатических спиртов, стеринов и тер-пеновых спиртов). Вследствие этого воски близки по химическим свойствам к жирам, но их сложноэфирная связь более устойчива и труднее гид-ролизуется, чем в жирах. Высшие спирты (Cie...C28) могут также находиться в древесине в свободном состоянии, а в некоторых породах они этерифицированы феруловой кислотой. Углеводородные компоненты воска представлены главным образом н-алканами, образующимися при декарбоксилировании свободных жирных кислот, и поэтому в отличие от кислот они имеют нечетное число атомов углерода (от Сц до С3з).[2, С.519]

На основе сланцевых алкилрезорциновых смол изготовляются клеи и мастики для соединения различных неметаллических материалов (см. таблицу на стр. 293).[6, С.293]

Отверждение. Благодаря высокой реакционной способности эпоксидных и гидроксильных групп в качестве отвердителей Э. с. можно использовать мономерные, олигомсрные и полимерные соединения различных классов и, таким образом, в широком диапазоне варьировать режимы отверждения (темп-pa, время) и свойства получаемых трехмерных полимеров.[9, С.498]

Отверждение. Благодаря высокой реакционной способности эпоксидных и гидроксильных групп в качестве отвердителей Э. с. можно использовать мономерные, олигомерные и полимерные соединения различных классов и, таким образом, в широком диапазоне варьировать режимы отверждения (темп-pa, время) и свойства получаемых трехмерных полимеров.[12, С.497]

Другим важным показателем эффективности применения ингредиентов в резиновых смесях является полнота проявления ими своих функциональных свойств. С целью достижения максимальной эффективности ингредиентов были синтезированы соединения различных классов [6]. Оказалось, что с помощью традиционных методов введения ингредиентов в резиновые смеси нельзя добиться эффективной реализации их функциональных свойств. Кроме того, применение ингредиентов в виде пылящих порошков и легкоразрушающихся гранул приводит к ухудшению экологической ситуации при переработке резиновых смесей [7-13] и полимеров.[4, С.7]

Клеи представляют собой вещества или смеси веществ органического, эле-тиентоорганического или неорганического происхождения, которые благодаря сочетанию хорошего прилипания (адгезии), механической прочности (когезии), отсутствию хрупкости, минимальной усадке при отверждении пригодны для прочного соединения различных материалов.[6, С.278]

Рис. 1. Кабельные соединения различных размеров[10, С.224]

и минеральными маслами, однако не выдерживают длительного воздействия воды (см. также Метилакрилата полимеры). В табл. 1 приведена прочность при сдвиге клеевого соединения различных материалов клеем ПК-5.[8, С.348]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
3. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
4. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
5. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
6. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
7. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
10. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную