На главную

Статья по теме: Температура замерзания

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Применение хлористого метила в качестве растворителя (температура замерзания хлористого метила —97 °С) исходных мономеров дает возможность до некоторой степени понизить скорость полимеризации и получить каучук в виде отдельных частиц, взвешенных в жидкой фазе.[1, С.43]

Морозостойкость полимеров существенно зависит от содержания пластификаторов [329]. Количество морозостойкого пластификатора в композиции определяется требованиями по морозостойкости [330]. Низкая температура замерзания пластификатора часто не влияет на морозостойкость полимера. Например, поливинил-хлорид, пластифицированный диоктилсебацинатом (температура замерзания —48 °С), имеет лучшую морозостойкость, чем полимер,[4, С.176]

Температура замерзания, °С................. от —83 до —84[5, С.16]

Температура замерзания, °С..................... ниже —84[5, С.72]

Температура замерзания при 760 мм, °С . . -Удельный вес (газ) при 15,6° .......... -140,4 2,011 33 31[5, С.96]

Температура замерзания, °С .............[5, С.120]

Температура замерзания[5, С.199]

Показатель преломления при 25° Температура замерзания, °С . . . Содержание стирола, %:[5, С.159]

Рис. 2. Типичная кривая замерзания технического стирола; температура замерзания—30,88° отвечает 99,38-процентному содержанию стирола.[5, С.173]

Определение температуры замерзания проводили с одним и том же образцом прямым погружением термометра в жидкость. Наиболее точные измерения были проведены калиброванным платиновым термометром сопротивления при периоде охлаждения продолжавшемся около 7 мин. Температура замерзания хлористого винила была найдена равной — 159.7° с точностью до 0,1°.[5, С.199]

Вода обладает более высокой скрытой теплотой испарения (580 кал/г), чем большинство органических жидкостей (<100 кал/г), и, следовательно, в процессе формирования пленки для испарения воды требуются большие затраты теплоты. Так как скорость испарения воды при обычных условиях зависит от относительной влажности, то рабочие характеристики дисперсий, связанные с различной скоростью испарения, часто трудно контролировать. На практике этот недостаток часто устраняют прибавлением различных смешивающихся с водой органических растворителей для увеличения скорости испарения водной компоненты, однако это удорожает продукт и делает его токсичным. Температура кипения воды значительно ограничивает область применения таких дисперсий по сравнению с растворными рецептурами, где применение органических жидкостей с широким интервалом температур кипения (50—300 °С) позволяет обеспечить требуемую скорость испарения при нанесении пленкообразователя. Кроме того, температура замерзания воды выше, чем у большинства органических жидкостей, и, хотя она может быть несколько понижена при использовании соответствующих добавок, это усложняет хранение и транспортировку полимерных эмульсий при низких температурах.[9, С.10]

... 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. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
2. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
3. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
4. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
5. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
6. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
7. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
8. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
9. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
10. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
11. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
12. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
13. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
14. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.

На главную