На главную

Статья по теме: Термической устойчивостью

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Полимер перекиси фталила обладает малой термической устойчивостью и, разрушаясь при нагревании, образует бимакроради-калы:[1, С.185]

Полиэтилентерефталат выгодно отличается высокой термической устойчивостью от большинства материалов, используемых в производстве нитей и пленок.[1, С.424]

Полимеры не растворяются в органических растворителях. Наибольшей термической устойчивостью обладают клешневидные полимеры, содержащие цинк, которые не разлагаются даже при 380°. Металлы переменной валентности, применяемые для комплексообра-зования, способны окисляться до более высокой степени, и реакции окисления могут каталитически влиять на термическое разложение полимера.[1, С.507]

Установлено [137]!, что активность гидроперекисей связывается не только с термической устойчивостью, но также с концентрационным распределением гидроперекиси в поверхностной зоне.[5, С.47]

Эфиры титановой кислоты и многоатомных спиртов нерастворимы в воде и обладают повышенной термической устойчивостью. Эти наблюдения были использованы для модифицирования свойств полимеров, относящихся к группе полимерных спиртов*. При действии эфиров ортотитановой кислоты на поливиниловый спирт, феноло-формальдегидные полимеры и эпоксидные полимеры получены новые титанорганические полимеры, нерастворимые в воде.[1, С.499]

Энергии связей кремния с кислородом и с галогенами очень высоки, что согласуется с высокой термической устойчивостью галоидсиланов и силоксанов. Связь Si—Si обладает более низкой энергией связи, чем связь С—С. В действительности полисиланы значительно менее стойки, чем следовало бы ожидать из различий в их энергиях связей: в данном случае накладывается щие влияние соседних электроположительных атомов крем-эня.[10, С.190]

Полимеры тетрафторэтилена характеризуются высокой стойкостью к действию различных агрессивных сред и хорошей термической устойчивостью. Однако использование их в качестве защитных покрытий металлов затруднительно вследствие плохой адгезии политетрафторэтилена ко всем известным в настоящее время клеевым пленкам, при помощи которых можно было бы произвести крепление этого полимера к металлической поверхности. Для улучшения адгезионных свойств пленок политетрафторэтилена применен метод привитой сополимеризации его со стиролом*. Пленки опускают в прививаемый мономер и подвергают у-облучению. При небольшой интенсивности облучения количество привитого стирола может достигнуть 10% вес., однако пленка заметно увеличивается в сбъ-еме. При интенсивности облучения 350 рентген/час и длительности его воздействия 160 час. вес пленки удваивается. Еще более интенсивное облучение политетрафторэтилена и стирола приводит к заметному возрастанию скорости гомополимеризации стирола, поскольку в этих условиях он полимеризуется быстрее, чем успевает проникнуть во внутренние слои пленки полимера. Очевидно, в начале реакции прививка полистирольных боковых цепей происходит только на поверхности пленки. Образующийся в ее верхнем слое привитой сополимер набухает в мономере, и молекулы стирола проникают в следующие слои политетрафторэтилена. Следовательно, для получения однородного сополимера необходимо, чтобы[1, С.552]

Политрифторхлорэтилен обладает достаточно высокой термической устойчивостью. Распад полимера при нагревании в растворе начинается при температуре выше 232° [1141]. Без растворителя политетрафторэтилен разлагается при нагревании выше 270—300° [1142]. Радо и Лазар [1143] показали, что термиче-[13, С.404]

Полисилоксановый каучук. Полидиметил-силоксановый каучук, в отличие от органических каучуков, обладает высокой термической устойчивостью и одновременно хорошей морозостойкостью. Он может использоваться в интервале температур от 250 до —70° и находит применение для изготовления различного рода уплотнений, прокладочных материалов и электрической изоляции.[12, С.273]

Большое влияние на тип химических связей в вулканизате оказывают применяемые при вулканизации ускорители. Например, в присутствии тиурама образуются преимущественно моносульфидные связи и —-С—С—связи, которые обладают наибольшей термической устойчивостью, Серные вулканизаты, полученные без ускорителя, содержат главным образом полисульфидные связи.[2, С.78]

Обширная библиография посвящена различным химическим превращениям производных 1,3,5-триазинов (основной цикл в молекуле тримеров изоцианатов) [274, 290, 291]. Поскольку эта циклическая система характеризуется высокой химической и термической устойчивостью, недавно были предприняты попытки получить полимеры, содержащие триазиновые циклы.[8, С.393]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
3. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
4. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
5. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
6. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
7. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
8. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
9. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
10. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
11. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
12. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
13. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
14. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
15. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
16. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную