На главную

Статья по теме: Соответствующих растворителях

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Явление растворения многих аморфных твердых тел в соответствующих растворителях с образованием эмульсоидных растворов уже подвергалось обсуждению. Если твердое тело обрабатывать небольшим количеством растворителя, то он поглощается и тело набухает. Тело при этом приобретает структуру геля, его пластичность увеличивается, а механическая прочность падает. Для полного растворения твердого тела требуется большое количество растворителя, но получающийся разбавленный раствор иногда очень вязок. Если такой раствор подвергнуть выпариванию, то растворенное твердое вещество возвращается в первоначальное, непластичное состояние.[3, С.311]

Во второй и пятой колонках табл. 13 приведены наибольшие и наименьшие из полученных значений MB при измерениях в соответствующих растворителях. В третьей и шестой колонках таблицы даны средние значения MB из данных независимых измерений и средние отклонения от них. В четвертой и седьмой колонках указаны средние отклонения от среднего значения в процентах от измеряемой величины Мп.[5, С.71]

Алфиновый полистирол непосредственно после его получения дает аморфные рентгенограммы. Однако его можно закристаллизовать до различных степеней путем прогрева («отжига») в соответствующих растворителях [15, 16]. Для этого полимер, показывающий совершенно аморфную рентгенограмму, нагревается в кипящих экстрагирующих растворителях. Хотя полимер не переходит в раствор, но горячий растворитель проникает внутрь образца, вызывает его набухание и последующую кристаллизацию. Рентгенограммы полистирола, обработанного таким способом, оказываются совершенно идентичными рентгенограммам, полученным Натта для изотактического полистирола. В качестве растворителей, пригодных для кристаллизации, могут служить:[10, С.246]

Б 1962 г. появилась новая грушга свинцовых стабилизаторов — жидкие; они легче диспергируются. Данные о составе жидких стабилизаторов, к которым прежде всего относятся концентрированные растворы свинцовых солей в соответствующих растворителях, обычно не публикуются.[1, С.337]

В предыдущей главе рассмотрен один из классов коллоидных растворов — суспензоиды. Однако имеется большое число коллоидных растворов иного типа, технически еще более важных и отличающихся совершенно другими свойствами. Они получаются обычно непосредственным растворением в соответствующих растворителях аморфных твердых веществ. Чтобы иметь полную характеристику этих растворов, необходимо прежде всего получить возможно более ясное представление о химической структуре тех аморфных веществ, из которых они получаются. Применение классических методов определения структуры химических соединений к таким аморфным веществам, как каучук, целлюлоза, белки и т. п., прежде считалось невозможным. Эти вещества трудно поддаются очистке; от обычных осмотических методов определения их молекулярного веса пришлось отказаться, так как для этих веществ получались величины слишком высокие, что не допускало точности измерения; наконец, никаких методов химического их синтеза не существовало. Прогресс последних лет в разрешении этих проблем был изумительный: электродиализ, центрифугирование и др. улучшили методы очистки; ультрацентрифугирование и изучение вязкости дали надежные методы определения молекулярного веса*; наконец, были разработаны непосредственные и относительно простые синтезы, если не подлинных природных продуктов, то весьма сходных с ними по свойствам. В результате открылась новая многообещающая глава в изучении аморфных веществ.[3, С.150]

В процессе работы Ф. постепенно засоряются. Поэтому их систематически осматривают и при появлении засоренных или полузасоренных отверстий заменяют на новые, а отработанные поступают на очистку и промывку. Для очистки отверстий от остатков прядильного р-ра может применяться ультразвуковая обработка в ванне с водой или др. жидкостью, для удаления остатков расплава производится обжиг или кипячение в соответствующих растворителях — азотной к-те, гликоле или расплаве солей. Перед повторным использованием проверяют чистоту Ф. под микроскопом.[8, С.373]

В процессе работы Ф. постепенно засоряются. Поэтому их систематически осматривают и при появлении засоренных или полузасоренных отверстий заменяют на новые, а отработанные поступают на очистку и промывку. Для очистки отверстий от остатков прядильного р-ра может применяться ультразвуковая обработка в ванне с водой или др. жидкостью, для удаления остатков расплава производится обжиг или кипячение в соответствующих растворителях — азотной к-те, гликоле или расплаве солей. Перед повторным использованием проверяют чистоту Ф. под микроскопом.[12, С.373]

Важным свойством саж для токсикологической оценки является содержание экстрагируемых компонентов. Рассмотренные кислородные группы химически связаны на поверхности сажи и освобождаются от них только при нагревании до высоких температур; кроме того, на поверхности находятся и другие, физически адсорбированные вещества (в зависимости от состава исходных продуктов), определить которые можно экстракцией в соответствующих растворителях (например, в бензоле, толуоле). По закону о пищевых продуктах Федерального ведомства здравоохранения сажи, использующиеся для крашения и стабилизации пластмасс, предназначенных для производства изделий широкого потребления, должны отвечать следующим требованиям:[4, С.156]

Другой случай свободнорадикальной полимеризации, при которой осуществляется стерический контроль реакции роста цепи, недавно описал Кляйзен [170]. При полимеризации бутадиена, заключенного в кристаллическую решетку мочевины, получается полимер, состоящий в основном из 1,4-т/?анс-звеньев. Браун и Уайт [288] синтезировали целый ряд кристаллизующихся стереорегулярпых полимеров при полимеризации соответствующих мономеров в виде канальных комплексов с молекулами мочевины или тиомочевины, облучая эти комплексы пучком быстрых электронов. Затем комплекс разрушали растворением в воде или в соответствующих 'растворителях. В канальном комплексе кристаллической решеткой комплексообразующего вещества молекулы мономера удерживаются в фиксированном одна относительно другой положении. Растущая полимерная цепь не может образовывать разветвлений, так как реакция роста происходит в каналах. Излучение высокой энергии может проникнуть внутрь этого твердого молекулярного соединения и вызвать появление осколков, инициирующих полимеризацию. При использовании в качестве комплексообразующего вещества мочевины были получены полимеры а также сополимеры бутадиена, винилхлорида, винилбромида, акролеина и акрилонитрила. При использовании для этой цели тиомочевины были получены полимеры, а также сополимеры 2,3-диметилбутадиена, 2,3-дихлорбутадиена, 1,5-циклогексадиена. циклопентадиена, циклооктате-траена, изобутилена, 2-хлорпропена, 2-бромпропена и винилиденхлорида. При полимеризации диенов образуются исключительно 1,4-яг/?акс-конфи-гурации, как уже было найдено Кляйзеном [170].[10, С.203]

ских узлов [164—166]. При такой ситуации зависимость модуля упругости от температуры будет существенно нелинейна и станет линейной при исчезновении физических узлов, начиная с некоторой температуры. Очевидно,. что уравнение может быть использовано лишь выше этой температуры. Другой возможный и обычно используемый вариант ликвидации физических узлов — это предварительное набухание полимера в соответствующих растворителях. Само определение равновесного модуля упругости, строго говоря, должно производиться при различных скоростях деформирования (ё) и последующей экстраполяции полученных значений на нулевую скорость, деформирования (е ->- 0). Все используемые на практике методы определения равновесного модуля упругости являются более или менее подходящими приближениями, и необходимо с большой осторожностью применять имеющиеся в литературе данные (особенно для густосетчатых полимеров) о величинах равновесных модулей упругости и соответственно рассчитанных из них значений пе, каждый раз тщательно анализируя использованные экспериментальные условия и методы.[6, С.36]

пленкообразующих (нитроцеллюлозе, поливпнилбути-рале и др.) осуществляют в двухлопастных резипосмеси-телях (см. Смесители) или на фрикционных валах. Предварительно смешанные пигмент, пленкообразующее и пластификатор при прохождении через обогреваемые валы или резиносмеситель превращаются в пластичную массу, к-рую на холодных вальцах прокатывают в ленту толщиной 0,5—0,7 мм. После охлаждения лента легко дробится па чешуйки. Получаемые таким способом высококоп-центрнрованные (по пигменту и пленкообразующему) пасты, лаз. суховальцован-ными, растворяют, а затем разводят в соответствующих растворителях до нужной вязкости, получая К., готовые к употреблению.[9, С.566]

... 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. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
2. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
3. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
4. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
5. Шатенштейн А.И. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров, 1964, 188 с.
6. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
7. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
10. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную