На главную

Статья по теме: Технической литературе

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В технической литературе по различным отраслям промышленности, в которых применяют полимеры, описаны различные методы анализа высокомолекулярных соединений. Однако ряд методик, используемых при контроле их качества, излагается подробно только в инструкциях и лабораторных руководствах.[10, С.10]

В технической литературе, начиная с XVI в., довольно часто можно встретить описания различных тропических смол и бальзамов как получаемых подсочкой деревьев, так и добываемых из залежей исчезнувших лесов. До последнего времени сохранили большое техническое значение даммаровая смола, шеллак, акароид, различные сорта копалов и янтарь, В особенно значительных количествах применяется в промышленности различных стран и, главным образом, в США, ка? нифоль. |[16, С.6]

В настоящее время в научно-технической литературе разных стран [61, 62, 64] ставится под сомнение вопрос о перспективности использования плоской печати без увлажнения в полиграфических производствах, тем не менее ведущие полиграфические фирмы продолжают интенсивные работы в этой области.[9, С.212]

К сожалению, за последние годы в учебной и научно-технической литературе в области физики, химии и химической технологии полимеров наметилась тенденция к определенному терминологическому произволу. Сдерживающего влияния "Энциклопедии полимеров", а также постоянных усилий в этом направлении Комиссии по номенклатуре ИЮПАК оказывается все же недостаточно. Это обстоятельство побудило нас включить в новое издание книги "Словарь терминов" (Приложение 1), который дал бы возможность читателю ориентироваться в спорных случаях. Кроме того, учитывая существенные сложности со справочной литературой, в книге даны приложения, включающие справочный табличный материал, необходимый для решения предлагаемых задач и примеров. При его формировании были использованы данные, приведенные в периодической литературе, а также в книгах: Справочник по физической химии полимеров. В двух томах. Т. 1.: А.Е. Нестеров "Свойства растворов и смесей полимеров" (Киев: Наукова думка, 1984. 374 с.); Т. 2: В.П. Привалко "Свойства полимеров в блочном состоянии" (Киев: Наукова думка, 1984. 330 с.); А.Е. Нестеров, Ю.С. Липатов "Фазовое состояние растворов и смесей полимеров" (Киев: Наукова думка, 1987. 168 с.).[2, С.10]

В технической литературе имеются указания о полученных положительных результатах изготовления из алкидных смол органических стекол, водостойких, прессовочных материалов, эластичных пластмасс, однако нет сведений о производстве этих материалов в заводском масштабе.[16, С.30]

Значения изменения модулей в течение 1 и 1000 ч обычно приводятся в технической литературе (например, [114]). При небольших значениях напряжения (5 — 20 МПа) и температуре 20°С отношение Е (1000 ч)/Е (1 ч) для простых полимеров равно ~0,96 (бутадиен-стирольный сополимер), 0,92 — 0,93 (ПК, ПЭТФ, термопласты, усиленные волокном), 0,88 — 0,90 (ПС, ПВХ, ПММА, ПОМ) и 0,72—0,79 (ПЭВП, ПП, сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола). Поскольку методы экстраполяции зачастую оказываются единственным доступным средством получения необходимых данных, следует иметь в виду, что они несут на себе отпечаток всех ограничений, вызванных постепенным развитием ослабления структуры (выявляемого путем изменения скорости ползучести от замедления к ускорению). К тому же данный метод экстраполяции обычно не учитывает действие конкурирующих процессов (рост трещины при ползучести).[3, С.281]

Таким образом, принимая терминологию, существующую в настоящее время в научно-технической литературе, необходимо отчетливо представлять ее условность. На рис. 12 приведены различные типы кривых аморфного равновесия, на которых для нормальной температуры Гп отмечено различие между растворителем (а), веществом, вызывающим набухание (б) и нерастворителем (в). Из диаграмм следует, что растворителем можно называть такую жидкость, у которой критическая температура смешения с заданным полимером лежит ниже рассматриваемой (например, комнатной) температуры. Вещество, вызывающее набухание, имеет критическую температуру смешения, лежащую выше комнатной температуры, причем равновесная концентрация жидкости в фазе // относительно велика (концентрация х на рис. 12, б). Нерастворителем следует условно считать такую жидкость, у которой критическая температура полного взаимного смешения лежит значительно выше комнатной температуры (и выше температуры кипения или терми-[14, С.53]

Особую группу фенольных соединений, объединяемых по их дубящим свойствам, составляют таннины (в технической литературе широко используют термин «танниды»). Растительные дубильные экстракты, получаемые из коры, древесины, листьев и плодов некоторых растений экстрагированием горячей водой, представляют сложные смеси веществ, часть которых не обладает дубящими свойствами, т.е. не являются дубильными веществами. Исследование факторов, определяющих эффективность дубильных веществ, позволило ограничить группу таннинов соединениями с молекулярной массой от 500 до 3000, содержащими большое число фенольных гидроксильных групп (одну-две на 100 единиц молекулярной массы) и способными образовывать прочные связи с белками и некоторыми другими биополимерами, а также с синтетическими полиамидами. Кора многих деревьев содержит таннины, в особенности, у ели, лиственницы, ивы, ряда тропических лиственных пород. Древесина большинства пород умеренной климатической зоны, за исключением дуба, каштана и секвойи, почти не содержит таннинов, тогда как во многих тропических породах их может содержаться значительное количество (до 16...25%).[6, С.524]

Таким образом, в научной и технической литературе понятие «эпоксидные смолы» включает индивидуальные соединения, олигомеры и некоторые линейные полимеры [1, 3].[11, С.7]

В современной американской технической литературе уделяется значительное внимание модификации алкидных и кар-бамидных смол для получения лаков и эмалей. Сырьевая база для производства карбамидных смол за последнее время расширилась, так как за границей, помимо мочевины и тиомо-чевинь!, стали применять в производственном масштабе мела-мин, п|едукт полимеризации дициандиамида. Мелгшиново-альдетидше смолы отличаются брльщрй водостойкостью и механической прочностью.[16, С.31]

В промышленности выпускается свыше 150 марок СКУ, различающихся химическим составом, способами синтеза и переработки, в изделия, а также назначением. В технической литературе принята классификация СКУ по методам их переработки в изделия: литьевые (вулколланы), вальцуемые и термоэласто-[8, С.288]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
4. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
5. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
6. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
7. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
8. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
9. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
10. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
11. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
12. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
13. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
14. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
15. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
16. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную