На главную

Статья по теме: Температура размягчения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Поливинилацетали являются аморфными полимерами. Свойства их зависят от молекулярного веса поливинилового спирта, степени ацеталирования и природы альдегида. .Чем больше молекулярный вес полимера, тем выше температура размягчения, морозостойкость и прочность ацеталя. Чем выше степень ацеталирования, тем ниже температура размягчения и прочность полимера, больше его пластичность и растворимость и ароматических и других слабополярных растворителях. С повышением степени ацеталирования водостойкость и диэлектрические свойства поливинилацеталя улучшаются. Чем выше молекулярный вес альдегида, тем ниже[2, С.42]

Свойства перхлорвинила. Перхлорвинил представляет собой белый порошок или пористую крошку от белого до кремового цвета. Хорошо растворяется в ацетоне, дихлорэтане, хлорбензоле, ароматических углеводородах и др. Стоек к действию концентрированных кислот и щелочей, минеральных масел, бензина, спиртов. Температура размягчения перхлорвинила 85—100 °С. При 130—140 °С он разлагается. Перхлорвинил обладает довольно высокой механической прочностью, хорошими диэлектрическими свойствами, водостойкостью и морозостойкостью. Он имеет хорошие адгезионные свойства. Пленки из перхлорвинила обладают более высокой адгезией и термопластичностью, чем пленки из по-ливинилхлорида.[2, С.35]

Фенолоформальдегидные новолачные олигомеры выпускаются различных марок. Это твердые термопластичные продукты от светлого до темно-коричневого цвета, плотностью 1,2 Мг/м3 с температурой плавления 100 —120 °С. Новолаки не от-верждаются при длительном хранении при нагревании до 180°С. Для получения неплавких технических продуктов в новолачные олигомеры вводят 10—15% уротропина. Температура размягчения олигомера, средний молекулярный вес и скорость отверждения зависят не только от соотношения фенола и формальдегида, но и от длительности конденсации и термической обработки. Увеличение содержания формальдегида (но не более 28 г на 100 г фенола), продолжительности конденсации и температуры термообработки приводит к пбвышению температуры размягчения и молекулярного веса олигомера. Новолачные олигомеры хорошо растворяются в спирте и ацетоне. Фенолоксиленольные смолы плавятся при более низкой температуре, обладают большей текучестью и лучшей способностью пропитывать наполнитель.[2, С.56]

Наибольшее применение находит этилцеллюлоза с высокой степенью замещения 2,3—2,6 (этоксиль-ное число 45—49%). Такая этилцеллюлоза хорошо растворяется в бензоле, толуоле, хлорированных углеводородах, ацетоне и смесях растворителей (например, спирта и бензола), но не растворяется в бензине и других нефтепродуктах. Она не омыляет-ся кислотами и щелочами, имеет хорошую адгезию к различным поверхностям, более пластична, чем ацетат целлюлозы. Температура размягчения этил-целлюлозы 165—185 °С. Материалы на ее основе обладают хорошей водостойкостью, высокой ударной вязкостью, стойкостью к атмосферным и химическим воздействиям. По показателям диэлектриче-[2, С.106]

Температура размягчения, °С 100[1, С.172]

Температура размягчения полимеров - температура, при которой в процессе нагревания резко возрастает деформируемость образца под влиянием заданной нагрузки.[3, С.406]

Температура размягчения хлоркаучука •—70°. При 180—200'J он разлагается с выделением НС1.[4, С.248]

Температура размягчения, "С . 60- 80 80 125[4, С.321]

Температура размягчения, твердость и прочность изотактического полистирола значительно выше, чем для атактического (аморфного) полистирола*. Молекулярный вес изотактического полимера колеблется в пределах \№—10е, температура плавления кристаллитов изотактического полистирола составляет 210—230°, плотность 1,08—1,09 г/см3. Ниже 210° такой полистирол сохраняет твердое стекловидное состояние. На рис. 97 приведены результаты определений удельного объема аморфного и стереорегулярного полистирола в дилатометре. Температуры стеклования Тс обоих полимеров практически совпадают. При более высокой температуре (выше Тс) удельный объем стереорегулярного полимера изменяется более плавно, вплоть до начала его плавления Гпл.. Ниже Тс неориентированный изотактический полистирол весьма хрупок. Ориентацией при температуре несколько выше 7\. можно повысить его упругость.[4, С.364]

Температура размягчения политиометакрилатов выше температуры размягчения соответствующих политиоакрилатов. Например, температура размягчения полиизобутилтиоакрилата составляет 98", для полиизобутилтиометакрилата она равна 193 .[4, С.463]

Молярное отношение эпихлоргидрина к диоксидифе- Температура размягчения _ 1 Количество Молеку- 1 глицидных лярный групп [4, С.410]

... 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. Кирпичников П.А. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука, 1986, 225 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. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
6. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
7. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
8. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
9. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
10. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
11. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
12. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
13. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
14. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
15. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
16. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
17. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
18. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
19. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
20. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
21. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
22. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
23. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
24. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
25. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
26. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
27. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
28. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
29. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
30. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
31. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
32. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
33. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
34. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
35. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
36. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
37. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
38. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
39. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
40. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
41. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
42. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
43. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
44. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
45. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
46. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
47. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
48. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
49. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
50. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
51. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
52. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
53. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
54. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
55. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
56. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
57. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
58. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
59. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
60. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
61. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
62. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
63. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
64. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.

На главную