На главную

Статья по теме: Статистического сополимера

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Состав статистического сополимера не зависит от общей скорости процесса сополимеризации и от природы инициатора. Для оценки среднего состава сополимера при различных степенях превращения при известных значениях /^ и r2 или же для вычисления г\ и г2 по известному составу исходной смеси мономеров и состава сополимера пользуются интегральным уравнением Майо-Льюиса.[2, С.238]

Вероятность раскрытия кольца циклоолефина по двойной связи была показана в работах [4, 22, 23] путем исследования продуктов озонолиза статистического сополимера циклооктена с радиоактивным циклопентеном. Установлено наличие термодинамического равновесия полимер — мономер при полимеризации цикло-пентена некоторыми каталитическими системами [24].[1, С.321]

Таким образом, можно сделать вывод, что уравнение (2.26) удовлетворительно описывает отклонение Тс от аддитивности и его можно использовать для оценки энергии взаимодействия различных компонентов статистического сополимера и гомогенной смеси полимеров друг с другом.[3, С.51]

Наибольшая дефектность сетчатой структуры наблюдается в точке гелеобразованин. При этом образуется несовершенная сетчатая структура с большим числом свободных концов. Структура таких сеток, называемых микрогелем, зависит, в частности, от типа и способа получения полимера. Так, при получении статистического сополимера бутадиена и стирола методом эмульсионной полимеризации образуется рыхлый мнкрогель, т. с. с невысокой плотностью сшивания, а микрогель полинзо-прена, полученного полимеризацией в растворе, характеризуется наличием плотного ядра, из которого выходят длинные концы цепей. По мере увеличения плотности сшивания дефектность ^стки снижается и приближается к единице при м — »-[4, С.37]

Конденсационные статистические и блоксополимеры отличаются по свойствам. Свойства блоксополимеров зависят от массовой доли и расположения различных повторяющихся звеньев в сополимере. Это позволяет регулировать свойства блоксополимеров: способность к кристаллизации, эластичность, температуру стеклования, плавления и др. Для статистического сополимера такой зависимости свойств не наблюдается [3, с. 123].[1, С.173]

Более целесообразно сближение констант сополимеризации бутадиена и стирола осуществлять путем введения в реакционную среду ионов Na, К, Rb или Cs. Соединения типа MeOR (в частности, грег-бутилаты К, Na, Rb, Cs или полимерные соединения, содержащие К), будучи добавлены в небольших количествах к алкиллитию, обеспечивают образование статистического сополимера, при этом структура бутадиеновой части меняется незначительно. Отмечено ускорение гомополимеризации стирола и бутадиена в зависимости от увеличения мольного отношения Me/Li, причем это ускорение больше для стирола, чем для бутадиена. Алкоголяты лития не меняют заметно скорости гомополимеризации бутадиена и стирола [13].[1, С.274]

Данные приведены для полибутадиен (матрица)—полисти-рольной пластинчатой (тип 3, рис. II. 4) суперрешетки; так же выглядят они и для цилиндрической (тип 2). Видно, что максимумы механических потерь для обоих компонентов находятся на положенных им местах, т. е. вблизи Тст каждого из компонентов, и вся картина мало чем отличается от картины для смесей — разве что большей размазанностью высокотемпературного (полистирольного) пика. Размазанность эту можно увеличить, вводя между чистыми блоками А и В спейсер из статистического сополимера АВ. Картина «выродится» в седло, но о суперрешетке как таковой эти опыты ничего не говорят. А значит, для демпфирования механических или звуковых колебаний суперрешетка сама по себе ничего не дает, чего, впрочем, и следовало ожидать.[7, С.83]

Образованию статистического сополимера предшествуют две стадии: образо-[5, С.77]

К более точной характеристике статистического сополимера относится определение констант сополимеризации (г\ и г2) и вычисление Q- и е- или q и е-значений (см. раздел 3.3 и опыты 3-43— 3-45).[8, С.96]

Следующий американский патент [59] основан на использовании трехблочного или статистического сополимера, содержащего 1-25 % изопреновых звеньев, 75-99 % - бутадиеновых и 0,3-15 % звеньев стирола.[10, С.105]

Эта фирма разработала резину для боковины шин на основе комбинации натурального каучука и статистического сополимера изобутилена и параметил-стирола со степенью полидисперсности Mw/Mn<6, Мп>25000 и содержанием брома 1-7,5 процента ("Сырье и материалы для резиновой промышленности", 1998 г., № 1, с. 149). Резина содержит в качестве наполнителя технический углерод или белую сажу, а в качестве вулканизующих агентов - смесь стеарата цинка с серой.[10, С.126]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
4. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
5. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
6. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
7. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
8. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
9. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
10. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
11. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
12. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
13. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
14. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
15. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
16. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
17. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
18. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
19. Семенович Г.М. справочник по физической химии полимеров том 3, 1985, 592 с.
20. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
21. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
22. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
23. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
24. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную