На главную

Статья по теме: Сополимеры полученные

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Статистические бутадиен-стирольные сополимеры, полученные полимеризацией в растворе (ДССК), и бутадиен-стирольные сополимеры эмульсионной полимеризации (БСК) отличаются микроструктурой бутадиеновой части сополимера. С этим связаны различия в свойствах указанных сополимеров.[1, С.278]

Некоторые сополимеры, полученные по ионному механизму. приобрели практическое значение, например совместные полимеры этилена и пропилена, полученные в присутствии катализаторов Циглера—Натта, обладают ценными свойствами: химической стойкостью, стабильностью, гибкостью, повышенной эластичностью и прочностью. Поэтому они нашли применение в качестве каучуков нового типа, превосходя известные синтетические каучуки по упругим и прочностным свойствам.[2, С.153]

Привитые сополимеры, полученные сочетанием натурального каучука в основной цепи и полиметилметакрилата в боковых ответвлениях, после вулканизации серой имеют следующие показатели: предел прочности при растяжении 280 кг/см2 (с относительным удлинением 560%), твердость по Шору 75. Столь высокие показатели свойств вулканизованного натурального каучука могут быть достигнуты только после введения в каучук усиливающих наполнителей.[2, С.540]

Такие материалы перерабатываются в изделия при повышенной производительности перерабатывающего оборудования. Сополимеры с высокими значениями ПТР (25—30 г/10 мин и выше) представляют большой интерес для изготовления крупногабаритных изделий сложной конфигурации методом литья под давлением. Благодаря высокой однородности сополимеры, полученные на гомогенной каталитической системе, пригодны для[3, С.127]

Хлорированные этиленпропиленовые сополимеры, полученные методом фотохлорирования, изучены Креспи и др. [53—55]. При введении хлора в СКЭП его вязкоэластические свойства заметно изменяются. Вначале эластомер превращается в пластичный материал. При содержании хлора 20% эластичность ХСКЭП равна эластичности бутилкаучука, при содержании хлора 30% полимер еще эластичен, но с трудом восстанавливает форму, а при содержании хлора 40% и более становится жестким и хрупким. Введение[4, С.193]

Как видно по рнс 35, сополимеры полученные в приест ствии каталитической системы VC14 + Al (i C4H9)2C1, и\еют[5, С.79]

Можно также инициировать катионную полимеризацию и сопо-лимеризацию при помощи радиационных методов [8] , применяя очень низкие температуры и электроноакцепторные полярные растворители (например, хлористый этил), способствующие увеличению времени жизни катионов. Стабилизирующая роль растворителей состоит, по-видимому, в том, что они «захватывают» вторичные электроны, отрывающиеся от молекул системы при ее облучении, и тем самым затрудняют их взаимодействие с катионами *. В этих условиях свободные радикалы, возникшие вместе с ионами в результате облучения, проявляют незначительную активность и практически не в состоянии возбуждать полимеризацию. Ионный характер реакции подтверждается тем, что радикальные ингибиторы не тормозят ее, и тем, что сополимеры, полученные такими методами, не отличаются по составу от сополимеров, синтезированных из тех же мономерных смесей в условиях обычной катионной полимеризации (см. с. 199 и след.). В гомогенной среде скорость полимеризации пропорциональна первой степени интенсивности облучения (мономолекулярный обрыв цепи), в то время как при радикальной полимеризации она пропорциональна квадратному корню из интенсивности. В соответствии с этим повышение мощнести дозы облучения ускоряет ионный процесс в большей степени, чем радикальный, и поэтому благоприятствует катионной полимеризации.[6, С.163]

Сополимеры САМ и САМП применяются как теплостойкий диэлектрик для изготовления изделий в электротехнической, радиотехнической и других отраслях промышленности. Эти сополимеры, полученные экструзией, используются для изготовления конденсаторной пленки.[7, С.120]

Учитывая большое разнообразие возможностей легко приготовить множество различных двухфазных систем. Однако требование получения прозрачной системы накладывает ограничения на выбор состава смесей. Важно, однако, подчеркнуть, что, хотя многие сополимеры, полученные с высокими степенями конверсии, гетерогенные и поэтому мутные и непрозрачные, можно подобрать условия,[8, С.169]

Удобными модельными объектами для расчета величин Мс являются сополимеры, полученные при разном содержании «удлинителя цепи» — моноамида; к этим системам относятся сетки сополимеров, показанные в табл. 3.13 и 3.14. Результаты расчета приводят к зависимостям Tg от молекулярной массы Мс фрагмента цепи между узлами*, изображенными на рис. 3.12, а, б (на этом же рисунке приведены экспериментальные зависимости Те от Мс). Из таких зависимостей легко определить величину Мс по экспериментальному значению Tg.[9, С.99]

При описании структур различных сополимеров-стабилизаторов используют обычную терминологию [25, 26]. Так, статистические сополимеры, полученные из различных мономерных единиц А и Б и представляемые как[10, С.14]

... 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. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
4. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
5. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
6. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
7. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
8. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
9. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
10. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
11. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
12. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
14. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
15. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
17. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
18. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
19. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
20. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
21. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную