На главную

Статья по теме: Технологией получения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Рассмотрение данной таблицы показывает, что по сравнению с разработанной в 60-х годах технологией получения СКД на кобальтовом катализаторе, современная технология, осуще-[3, С.91]

Итак, видно, что в настоящее время экономически более выгодно строить новый завод с растворной технологией получения БСК, чем по эмульсионному методу, хотя эксплуатация старого завода и дает более дешевые каучуки, но в перспективе эта разница будет все меньше и меньше.[3, С.102]

Премиксы перерабатывают в изделия компрессионным прессованием при 130—150°С, давлении 2—10 МПа и выдержке 30^ 60 с на 1 мм толщины изделия. По сравнению с обычной технологией получения изделий из стеклопластиков применение премиксов дает следующие преимущества: 1) переработка премикса в изделия отделена от производства связующего, которое часто (например, для полиэфирных смол, растворенных в стироле) связано с применением летучих токсичных мономеров; 2) усадка премиксов значительно меньше в связи с применением порошкового минерального наполнителя; 3) при прессовании премиксов не происходит отжима связующего от стекловолокна.[2, С.212]

Диспергируемость в пленкообразующем («перетираемость») зависит от размера частиц, твердости П. л. м., прочности агрегатов, образовавшихся в результате спекания П. л. м. при их сушке, и прочности коагуляционных структур (сажа, железная лазурь, органич. пигменты). Диспергирование П. л. м. сопровождается лишь частичным разрушением агрегатов; размер первичных частиц, определяемый технологией получения П. л. м., при этом практически не уменьшается. Лакокрасочные материалы, обладающие удовлетворительной агрегативной устойчивостью, образуются только в случае адсорбции достаточно толстого слоя пленкообразующего на всей поверхности частицы. При неполной смачиваемости поверхности П. л. м. и избытке влаги (на гидрофильных П. л. м.) диспергирование сопровождается агрегацией и флокуляцией частиц пигмента. Наилучшей диспергируемостыо обладают П. л. м., полученные осаждением из р-ров в присутствии поверхностно-активных веществ, гидрофобизирующих поверхность П. л. м. В этом случае при смешении с пленкообразующим П. л. м. переходят из водной среды в «масляную», что устраняет необходимость сушки и, следовательно, спекание первичных частиц П. л. м. Улучшение диспергируемости сухих П. л. м. может быть достиг-[8, С.299]

Д и с п е р г и р у е м о с т ь в п л е н к о о б р а-з у ю щ е м («перетираемость») зависит от размера частиц, твердости П. л. м., прочности агрегатов, образовавшихся в результате спекания П. л. м. при их сушке, и прочности коагуляционпых структур (сажа, железная лазурь, органич. пигменты). Диспергирование П. л. м. сопровождается лишь частичным разрушением агрегатов; размер первичных частиц, определяемый технологией получения П. л. м., при этом практически не уменьшается. Лакокрасочные материалы, обладающие удовлетворительной агрегатнвной устойчивостью, образуются только в случае адсорбции достаточно толстого слоя пленкообразующего на всей поверхности частицы. При неполной смачиваемости поверхности П. л. м. и избытке влаги (на гидрофильных П. л. м.) диспергирование сопровождается агрегацией н флокуляцисй частиц пигмента. Наилучшей диспоргируемостыо обладают П. л. м., полученные осаждением из р-ров в присутствии поверхностно-активных веществ, гидрофобизиругощих поверхность П. л. м. В этом случае при смешении с пленкообразующим П. л. ТА. переходят из водной среды в «масляную», что устраняет необходимость сушки и, следовательно, спекание первичных частиц П. л. м. Улучшение диспергируемости сухих П. л. м. может быть достиг-[6, С.301]

Согласно современным представлениям, все твердые полимерные тела существенно неоднородны на различных уровнях их организации — молекулярном, топологическом, надмолекулярном. Здесь мы: будем понимать под неоднородностями структуры такие отклонения в флуктуации плотности или в размерах упорядоченных областей, которые превышают статистические, термодинамические флуктуации при данных условиях. Имеются и другого типа неоднородности структуры, которые мы будем называть технологическими дефектами (пузырьки, поверхностные трещины и т. п.), которые обычно связаны с технологией получения полимерного образца. Действуя на неоднородный материал, поле напряжений становится также неоднородным и создает концентрацию напряжений в окрестности любого дефекта, что в конечном счете приводит к локальным пластическим деформациям и разрывам атомных связей, причем в первую очередь рвутся наиболее напряженные связи. Разрыв связи происходит под действием флуктуации энергии теплового движения, а действующее механическое напряжение уменьшает потенциальный барьер, который необходимо преодолеть для разъединения атомов [81—85]. Накопление достаточного количества разрывов приводит к образованию субмикроскопических трещин (до нескольких сот ангстрем в направлении растягивающей силы и тысяч ангстрем в направлении, перпендикулярном направлению действующей силы). Длина субмикроскопических трещин обычно совпадает с размерами надмолекулярных образований полимера [95].[5, С.218]

Для приготовления клеев применяются различные Карбамидоформальдегидные смолы, различающиеся рецептурой и технологией получения.[4, С.304]

В настоящее время микроячеистые полиуретаны (МПУ) нашли широкое применение для изготовления низа обуви. Использование микроячеистых полиуретанов позволяет значительно повысить уровень механизации процесса изготовления обуви и производительности труда [24]. Выбор исходных компонентов определяется с учетом массового характера производства, главным образом их доступностью, степенью токсичности и технологией получения изделий, а также физико-механическими свойствами эластомера, получаемого на основе этого сырья.[7, С.28]

его выделением из раствора в соответствии с известной технологией получения каучука СКИ-3 [14, с. 1—30]. Карбоксильные и сложноэфирные группы вводили методом оксосинтеза при температуре 160—170 °С и давлении 25 МПа в присутствии карбонила кобальта и пиридина (совместное исследование с ВНИИнефте-хим) [19]. Гидроксилсодержащие полимеры получали по реакции электрофильного присоединения под влиянием положительно заряженного иона галогена и гидроксилсодержащих реагентов при 20—40 °С.[1, С.229]

такого типа дают возможность получать холст со скоростью 5—10 м/мин и более. Максимальная скорость (до 100 м/мин и более) достигается при формировании холста гидравлическим методом, когда холст отливают из водной дисперсии волокон на сетке бумагоделательной машины. При этом используют технологию, которая сходна с технологией получения бумаги.[8, С.184]

такого типа дают возможность получать холст со скоростью 5—10 м/мин, и более. Максимальная скорость (до 100 м/мин и более) достигается при формировании холста гидравлическим методом, когда холст отливают из водной дисперсии волокон на сетке бумагоделательной машины. При этом используют технологию, которая сходна с технологией получения бумаги.[6, С.186]

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. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
3. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
4. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
5. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
7. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную