На главную

Статья по теме: Способствует повышению

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Однако не только кристаллизация, по-видимому, способствует повышению когезионной прочности резиновых смесей. Например, наполненные смеси на основе карбоксилсодержащего изопрено-вого каучука — содержание карбоксильных групп не выше 0,25% (мол.) —обладают высокой когезионной прочностью из-за развития ориентационных эффектов, но не обнаруживают кристаллических рефлексов при растяжении вплоть до разрыва. Увеличению[1, С.234]

Можно предположить, что существует оптимальное количество глобул в скоплениях между кристаллами льда, которые в дальнейшем при оттаивании способны агломерировать без заметной коагуляции. Для увеличения эффективности агломерации полезно-понижать рН латекса ниже 9. Увеличение скорости оттаивания способствует повышению устойчивости латекса. Олеат калия в качестве эмульгатора обеспечивает хорошую агломерацию латекса[1, С.597]

Большое значение имеет кислотность воды, применяемой для отмывки каучука от остатков эмульгаторов и электролитов. При рН воды больше 8 с содержанием даже незначительных количеств ионов Са и Mg (около 2 мг-экв/л) в процессе отмывки образуются труднорастворимые соли полимера и этих металлов, ухудшающие качество готового каучука. При промывке водой с рН <; 6 этот обмен незначителен. Отмывка от остатков эмульгатора способствует повышению когезионной прочности частиц сырого каучука, что обеспечивает образование прочной, пористой ленты.[1, С.399]

В результате проведенных исследований в СССР в качестве эмульгатора была принята натриевая соль сульфопроизводных газойлевой фракции бакинской нефти, подвергавшейся очистке от нефтяных масел и примесей железа. Этот эмульгатор вошел в практику эмульсионной полимеризации- хлоропрена для получения каучуков и латексов под маркой СТЭК, обеспечивая достаточную стабильность эмульсии и латексов. СТЭК применялся в эмульсии в сочетании с канифольным мылом, которое способствует повышению стабильности эмульсии в процессе полимеризации. В процессе выделения каучука из латекса, при подкислении, кислоты канифоли выделяются в свободном виде и смешиваются с каучуком, что способствует повышению пластичности и стабильности поли-хлоропрена и улучшению его обрабатываемости. Вследствие того, что СТЭК не подвергается биологическому разложению, он в настоящее время заменяется, например, на алкилсульфонат натрия — «волгонат» (очищенные сульфопроизводные низкомолекулярных парафинов), а также на другие более эффективные алкилсульфо-наты (например, марка Е-30), которые подвергаются биологическому разложению и позволяют очистить сточные воды.[1, С.371]

Эластичность модифицированного таким способом полиэфирного волокна возрастает вследствие нарушения регулярности строения полимерной цепи и уменьшения доли ароматических циклов в ней, что способствует повышению гибкости макромолекул.[3, С.82]

Полидисперсность полимера резко возрастает в случае синтеза его при повышенных температурах и в присутствии растворителя или разбавителя. Увеличение количества вводимого катализатора или инициатора процесса образования полимера также способствует повышению степени его макромолекулярной полидисперсности.[4, С.74]

Наличие в звеньях макромолекул полимера боковых алифатических заместителей препятствует тесному сближению отдельных цепей. С увеличением размера групп заместителя структура полимера становится более разрыхленной, что приводит к уменьшению сил межмолекулярного сцепления. Присутствие заместителя даже небольшого размера способствует повышению эластичности и морозостойкости полимера, во многих случаях одновременно уменьшается твердость и хрупкость полимера. Например, относительное удлинение при разрыве различных образцов полиэтилена колеблется от 400 до 700%, тогда как относительное удлинение при разрыве полипропилена составляет 800%.[4, С.28]

Введение в дивинил второго атома галоида"в положение"3 способствует повышению скорости полимеризации. Так.д2,3-ди-хлорбутадиен-1,3[4, С.110]

Наличие- связи кремнийорганического аппрета с поверх ностью субстрата способствует повышению работоспособное^ соединений, в частности в атмосфере с повышенной влажностью Так, прочность при сдвиге соединений, склеенных клеем без до бавки аппрета и с 1 % этилтриметоксилана, после пребыванш в воде в течение 6 сут при 40 °С составляла 2,9 и 9,6 МПа (исходная прочность этих соединений — 3,2 и 10,7 МПа соответственно) [70].[25, С.128]

Равномерное суспендирование алфинового катализатора в дивиниле в значительной мере способствует повышению эффективности каталитического действия и образованию более однородного полимера. Скорость полимеризации дивинила в присутствии алфинового комплекса значительно больше, чем при инициировании полимеризации обычными натрийорганическими катализаторами. Полученный полибутадиен отличается наиболее высокой степенью полимеризации.[4, С.232]

Для получения таких блоксополимеров используют полимеры сравнительно низкого молекулярного веса (до 100 000), что способствует повышению концентрации концевых групп в реак ционной смеси.[4, С.187]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
3. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
4. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
5. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
6. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
7. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
8. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
9. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
10. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
11. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
12. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
13. Мухутдинов А.А. Альбом технологических схем основных производств резиновой промышленности, 1980, 72 с.
14. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
15. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
16. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
17. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
18. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
19. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
20. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
21. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
22. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
23. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
24. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
25. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
26. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
27. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
28. Сидельховская Ф.П. Химия N-винилпирролидона и его полимеров, 1970, 151 с.
29. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
30. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
31. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
32. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
33. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
34. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
35. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
36. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
37. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
38. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
39. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
40. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
41. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
42. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
43. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
44. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
45. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.
46. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
47. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
48. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
49. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
50. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
51. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
52. Почепцов В.С. Химия и технология поликонденсационных полимеров, 1977, 140 с.
53. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную