На главную

Статья по теме: Увеличении концентрации

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При увеличении концентрации инициатора скорость реакции и выход полимера возрастают, но молекулярная масса полимера уменьшается. Аналогично влияет повышение температуры. Передача кинетической цепи также приводит к снижению средней молекулярной массы.[2, С.229]

При увеличении концентрации меди в медно-аммиачном реактиве равновесия этих реакций сдвигаются вправо, но даже при большом избытке меди в растворе не вся целлюлоза реагирует полностью по второй реакции. Часть целлюлозы остается в растворе в виде продукта первой реакции, т.е. степень замещения у практически не достигает 300. В раствор при этом переходят соответствующие сольватированные ионы.[18, С.558]

При значительном увеличении концентрации катализатора и относительно высоком использовании мономеров эффективность катализатора снижается, так как при этом повышается роль процесса его дезактивации, а при существенном увеличении вязкости среды — и роль диффузии мономеров. Уменьшение [ц] сополимеров, по мнению ряда авторов, связано главным образом с передачей цепи через металлорганическое соединение [5, 6, 14]. С увеличением температуры сополимеризации константа реакции роста увеличивается [12]. В то же время возрастает скорость дезактивации катализатора. Поэтому изменение температуры неодинаковым образом сказывается при полимеризации на разных каталитических системах. Из рис. 2 видно, что с повышением температуры сополимеризации выход сополимера и [ц] его уменьшается; состав не изменяется [11, 13].[1, С.297]

Если b/a велико, Д(?см [см. уравнение (2.26)] становится положительным. Это связано с затруднениями, обусловленными заполнением объема раствора полимерными цепями, построенными из достаточно больших палочкообразных сегментов. Ранее было показано, что при увеличении концентрации таких жест-коцепных полимеров вероятность образования изотропного раствора уменьшается. Когда раствор изотропный, то/> (1 - е'1), а когда он анизотропный, то / < (1 - е'1). При Ь/а -> min значение/о стремится к/кр = 0,63. При/< 0,63 термодинамически более вероятным будет анизотропное состояние с параллельно расположенными цепями, т. е. с сохранением ориента-ционного порядка. Значение /Q возрастает с температурой, и при определенной температуре происходит скачкообразный переход из упорядоченного состояния в неупорядоченное (изотропное). Это наблюдается при /Q = 0,63. Переход из упорядоченного состояния в изотропное возможен при одновременной дезориентации структурных элементов и является фазовым переходом первого рода.[2, С.151]

Таким образом, вязкость вискозы при увеличении концентрации по ex-целлюлозе и небольшом изменении содержания щелочи может возрасти в 4 раза, что необходимо учитывать, принимая технологические решения.[2, С.199]

Задача. Во сколько раз изменится степень полимеризации полистирола при увеличении концентрации стирола с 30 до 80% (мае.) в процессе катионной полимеризации в присутствии серной кислоты?[2, С.257]

Рост цепи - быстро протекающая стадия процесса полимеризации, описываемая уравнением (5.3). Скорость полимеризации возрастает также при увеличении концентрации мономера в реакционной среде.[2, С.221]

Как уже отмечалось (стр. 182), при полимеризации бутадиена в присутствии-кобальтовых катализаторов имеют место вторичные процессы разветвления полимерных цепей, протекающие по катионному механизму [40]. Доля этих реакций резко повышается к концу процесса при увеличении концентрации полимера. При конверсии 30% (рис. 4) СКД-2 по пластичности соответствует СКД [81]. При увеличении конверсии до 50%, и особенно 70%, пластичность полимеров резко падает. Разветвленность СКД-2 и СКД-3, придающая им некоторую «каркасность», обусловливает также и их низкую хладотекучесть (см. табл. 3).[1, С.193]

Условно принимают, что к среднеконцентрированным растворам можно отнести растворы, содержащие до 0,3 объемных долей полимера, с большим содержанием полимера - к высоко-концентрированным. Влияние концентрации полимеров на вязкость неразрушенной структуры растворов полимеров различной гибкости иллюстрируется рис. 4.17. Возрастание гю при увеличении концентрации происходит тем интенсивней, чем более жестки макромолекулы.[2, С.195]

Было показано, что при полимеризации бутадиена с использованием гомогенной каталитической системы TibCb + Al (изо-С4Н9)3 образуются линейные полимеры с преимущественным содержанием (~90%) г{«с-1,4-звеньев. В условиях полимеризации при низких температурах (<15°С) этот процесс обладает многими чертами полимеризации по механизму живых цепей: уменьшение средней молекулярной массы при увеличении концентрации катализатора, увеличение средней молекулярной массы с возрастанием глубины конверсии, узкое ММР и др. Для получения с помощью этой каталитической системы каучуков с приемлемыми технологическими свойствами применяют различные приемы, приводящие к расширению ММР и (или) образованию разветвленных макромолекул. В табл. 4 приведены молекулярные[1, С.59]

Интересное направление повышения эффективности процессов разделения — использование хемоэкстрагентов на основе растворов солей одновалентной меди (и теоретически серебра) в апро-тонных полярных органических растворителях. Селективный эффект таких хемоэкстрагентов складывается из двух эффектов: самого полярного растворителя и одновалентной меди. При этом удается достичь весьма высокой селективности при хорошей растворяющей способности хемоэкстрагента. Селективность as лучших хемоэкстрагентов при разделении пары 2-метил-2-бутен — изопрен составляет при 50 °С и концентрации хемоэкстрагента 75% (масс.) - около 1,95 (против 1,35 для ДМФА). Емкость хемоэкстрагентов достигает 25—30% (масс.). Особенно резко селективность возрастает при увеличении концентрации хемоэкстрагента (рис± Б).[1, С.677]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
4. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
5. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
6. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
7. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
8. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
9. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
10. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
11. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
12. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
13. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
14. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
15. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
16. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
17. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
18. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
19. Ахмедов К.С. Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами, 1969, 89 с.
20. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
21. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
22. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
23. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
24. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
25. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
26. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
27. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
28. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
29. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
30. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
31. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
32. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
33. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
34. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
35. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
36. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
37. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
38. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
39. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
40. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
41. Шатенштейн А.И. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров, 1964, 188 с.
42. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
43. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
44. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
45. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
46. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
47. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
48. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
49. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
50. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
51. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
52. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
53. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
54. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
55. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
56. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
57. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
58. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
59. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
60. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
61. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
62. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
63. Жен П.N. Идеи скейлинга в физике полимеров, 1982, 368 с.
64. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
65. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
66. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
67. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
68. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
69. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
70. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
71. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
72. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.
73. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.

На главную