На главную

Статья по теме: Технологич процессов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Мы не можем здесь входить в химич. детали соответствующих технологич. процессов; ясно лишь, что во многих случаях для перевода Н. п. из пространственной в линейную модификацию необходимо снабдить ее стабилизирующими обрамляющими группами; это достигается, напр., введением всякого рода «добавок» при получении стекла.[1, С.186]

Устранение явления П. в условиях интенсифицированных технологич. процессов резинового производства — важная проблема, для решения к-рой необходимо использовать весь комплекс эффективных средств, снижающих тенденцию резиновых смесей к П. Основное направление — создание широкого ассортимента ускорителей вулканизации замедленного действия, обеспечивающих возможность выбора соответствующей вулканизующей системы применительно к условиям технологич. обработки смесей и к требуемым свойствам вулканизатов.[1, С.342]

Важные направления в области усовершенствования оборудования для пищевой пром-сти — разработка эффективных средств антикоррозионной защиты металлич. поверхностей, а также применение в деталях оборудования тепло- и морозостойких полимеров с целью интенсификации технологич. процессов и сохранения питательной ценности продуктов при их переработке.[1, С.471]

Важная задача Р. п.— установление связей между реологич. свойствами и молекулярной и надмолекулярной структурой полимера, причем в ряде случаев чувствительность реологич. характеристик оказывается гораздо выше, чем традиционных методов оценки молекулярных параметров (напр., вязкость расплава несравненно более чувствительна к изменению мол. массы, чем характеристич. вязкость разб. р-ра). Ото позволяет использовать методы Р. п. для контроля качества полимерных материалов (типичный пример — измерение индекса расплава) или технологич. процессов получения и переработки полимеров.[2, С.176]

В качестве критериев возникновения Т. в. предлагались такие безразмерные параметры, как произведение скорости сдвига па характерное время релаксации, отношение первой разности нормальных напряжений к касательным, величина высокоэластич. деформаций, накапливаемых в потоке, различные соотношения между вязкоупругими характеристиками материала, определяемыми при измерениях динамич. свойств среды, и т. п. Все эти критерии эквивалентны только для простейших роологич. моделей материала (см. Реология), но дают различные количественные оценки условий наступления Т. в. для реальных вязкоупругих сред. Общий критерий наступления Т. в. для всех материалов не известен, что, возможно, связано не только с разными внешними формами проявления Т. в., но и с тем, что Т. в. может обусловливаться различными физич. процессами. К их числу относятся переход из текучего состояния в вынужденное высокоэластическое, переход от течения к пристенному скольжению, образование разрывов в материале, кристаллизация вследствие высокого гидростатич. давления и ориентации при течении через капилляр. Для простейших реологич. моделей теоретически исследована возможность появления Т. в. при возникновении гидродинамич. неустойчивости. Критич. условия возникновения Т. в. ограничивают максимально допустимые скорости течения при переработке полимеров и тем самым определяют верхний предел интенсификации ряда технологич. процессов формования изделий из полимерных материалов.[2, С.333]

Технич. прогресс в пром-сти РТИ и резиновой обуви связан с внедрением новых технологич. процессов (напр., непрерывной вулканизации экструдированных изделий в расплаве солей и в др. средах; см. также Вулканизаций иное оборудование), материалов (напр., жидких олигомеров, перерабатываемых методами литья и жидкого формования), усовершенствованных конструкций изделий (напр., рукавов навивочной конструкции вместо прокладочных).[2, С.457]

К основным направлениям тохнич. прогресса в области производства и модификации П. можно отнести: 1) совершенствование технологич. процессов, в первую очередь путем повышения производительности единичных агрегатов и технологич. линий, интенсификации и[3, С.227]

Как правило, уменьшение эффективной вязкости с возрастанием скорости сдвига происходит тем сильнее, чем выше жесткость полимерной цепи, выше молекулярная масса полимера и ниже темп-pa. Напр., В. а. расплавов полиэтилена практически не проявляется при темп-pax выше 290°С, в то время как она » сильной степени выражена для температур 140—200 °С. Поликапро-лактам л полиэтилентсрефталат низкой мол. массы в процессах переработки ведут себя как практически ньютоновские жидкости, и с В. а. этих полимеров можно не считаться. Напротив, при течении полидисперсных каучуков и жесткоцепных полимеров типа эфиров целлюлозы В. а. проявляется во всем практически доступном наблюдению диапазоне скоростей деформации. Пластификация способствует тому, что облает)», в к-рой проявляется В. а., сдвигается в сторону низких напряжений и охватывает более широкий диапазон скоростей сдвига. При увеличении скорости сдвига от нуля до значений, характерных для технологич. процессов переработки полимеров (экструзии, литья под давление*:, каландрова-ния и т. п.), в типичных случаях эффективная вязкость в области В. а. снижается в 103—104 раз. Поэтому показатели вязкостных свойств полимерных систем, определенные в области низких скоростей и напряжений сдвига, часто оказываются непригодными для описания техпологич. свойств этих систем.[3, С.286]

Возможности практич. использования И. чрезвычайно многообразны. К важнейшим областям их промышленного применения относятся: различные виды водонод-готовки, очистка Сахаров и полиатомных спиртов, извлечение и очистка продуктов биологич. синтеза, извлечение и очистка металлов, очистка растворителей и химич. реагентов (в том число широко используемых в производство полимеров — формальдегида, фенола и др.), катализ, медицина, апалитич. контроль различных технологич. процессов.[3, С.431]

Практическое использование А. п. затрудняется чрезвычайно большой чувствительностью анионных систем к ничтожным примесям различных веществ, разрушающих активные центры (вода, спирты и т. п.) или меняющих их природу вследствие комплексообразования. Тем не менее еще в 1932 был осуществлен технологич. процесс синтеза каучука, основанный на полимеризации бутадиена под влиянием металлич. натрия (Лебедев). Дальнейшее развитие этого процесса привело в 1954 к промышленному синтезу полиизопрена, совпадающего по структуре и свойствам с натуральным каучуком (полимеризация под влиянием металлич. лития, см. Диенов полимеризация). В настоящее время А. п. с успехом используется в крупном масштабе для получения капрона (см. Капролактама полимеры). В промышленном масштабе с помощью анионных процессов получают и другие полиамиды, а также полимеры формальдегида, окиси этилена, силоксанов. Целесообразность дальнейшего расширения круга технологич. процессов на основе А. п. определяется как специфич. свойствами образующихся полимеров (стереорегулярные полимеры, блоксополимеры и т. п.), так и др. практическими соображениями — высокой производительностью и возможностью осуществления непрерывных процессов.[4, С.78]

К основным направлениям технич. прогресса в области производства и модификации П. можно отнести: 1) совершенствование технологич. процессов, в первую очередь путем повышения производительности единичных агрегатов и технологич. линий, интенсификации и[4, С.224]

... 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. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
2. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
3. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
4. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
5. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную