Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фторсодержащие полимеры пластмассы

    Пластмассы на основе фторорганических соединений обладают многими ценными качествами негорючестью, химической стойкостью, легкостью, отсутствием влагопроницаемости, хрупкости при низких температурах и т. д. Фторсодержащие каучуки сохраняют эластичность в большом интервале температур и не разрушаются даже в концентрированной азотной р ислоте. Первым фторсодержащим полимером явился фторопласт-4 (тефлон), получаемый полимеризацией тетрафторэтилена (СзР ) — бесцветного неядовитого газа. [c.304]


    Фторопласты относятся к гамме фторсодержащих полимеров, на основе которых разработана широкая группа пластмасс, обладающих рядом весьма полезных свойств. К ним относятся высокие тепло- и термостойкость, негорючесть, химическая и коррозионная стойкость. Они, как правило, сохраняют высокие электроизоляционные характеристики в интервале температур -200...+260 С. Фторопласты имеют самый низкий среди пластмасс коэффициент сухого трения. Благодаря уникальному комплексу свойств фторопласты применяются в химической промышленности, аэрокосмической, автомобильной и высокоскоростной транспортной технике, а также в медицине, в пищевом и текстильном оборудовании. [c.36]

    Фторсодержащие полимеры представляют собой производные этилена, в которых атомы водорода замещены фтором, что позволило повысить термическую и химическую стойкость полимера. Получение фторсодержащих полимеров резко расширило температурную область применения пластмасс (от —269 до +250 °С). По стойкости к действию самых сильных агрессивных сред (сильных кислот, царской водки, окислителей) они превосходят даже благородные металлы — золото, платину. Этот класс полимеров имеет техническое название — фторопласты. Отечественные фторопласты выпускаются под названием фторлон. [c.88]

    Политетрафторэтилен (тефлон) непрозрачен он мягче, чем полихлортрифторэтилен и способен выдержать более высокую температуру. Однако в связи с тем что работы с жидким фтористым водородом проводят обычно при комнатной и более низкой температуре, лучше использовать легкоплавкие, но легче обрабатываемые пластмассы. Для работы с фтористым водородом пригодны в-другие фторсодержащие полимеры (например, Витон А). [c.53]

    Есть возможность применения электретов в медицине. Известно, что при контакте крови с пластмассой может происходить притяжение заряженных частиц крови к пластмассовой поверхности. При использовании искусственных кровеносных сосудов из синтетических полимерных материалов этот эффект ведет к образованию сгустков крови, которые при перемещении могут закупоривать тонкие кровеносные сосуды и образовывать тромбы, что приводит к серьезным нарушениям в системе кровообращения живых организмов. Сосуды, изготовленные из электретов, имеют на поверхности заряды, от которых заряженные частицы крови отталкиваются в результате этого образование тромбов будет резко снижаться. В качестве материалов для искусственных кровеносных сосудов опробовали целый ряд полимерных электретов наилучшие результаты были получены с фторсодержащими полимерами [324]. [c.210]


    Волокна из фторсодержащих полимеров благодаря ограниченности сырьевой базы никогда не смогут найти массового применения. В промышленности пластических масс фторполимеры, объем производства которых составляет менее 0,5% от мировой выработки различных типов пластмасс, служат непревзойденным и незаменимым материалом для ряда областей, где требуется теплостойкость [c.176]

    Фторопласт. Это пластмасса, являющаяся полимером фторсодержащих органических соединений. Исключительная химическая стойкость почти во всех кислотах и растворителях и теплостойкость (до 250°С) делают его чрезвычайно ценным материалом для химического машиностроения. Фторопласт хорошо поддается механической обработке. Выпускают его в виде труб, стержней, болванок и небольших пластин. Изделия из него изготовляют методом спекания с последующим прессованием. Из него делают детали аппаратов, седла клапанов, прокладки. Имеется опыт изготовления из фторопласта целых небольших аппаратов. Он имеет низкий коэффициент трения, поэтому его успешно применяют в качестве сальниковой набивки для подвижных соединений и втулок подшипников с небольшой нагрузкой. [c.24]

    По-видимому, в случае органических кислот основным фактором, определяющим стойкость полимера, является твердое агрегатное состояние. Пластмассы (практически все, за исключением полиамидных. и карбамидных) устойчивы в этих средах. Эластомеры характеризуются избирательной стойкостью. В полярных кислотах (муравьиная, уксусная) устойчивы неполярные каучуки — бутилкаучук силоксановый полярные каучуки — бутадиен-нитрильный 1, фторсодержащие — неустойчивы. В неполярных кислотах (олеиновая, пальмитиновая) неполярные, например бутил- и силоксановый каучуки, ограниченно устойчивы, а полярные устойчивы [c.54]

    ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ — материалы, применяемые в химической промышленности, машино-и приборостроении, как защитные и конструкционные материалы, устойчивые против коррозии при действии различных агрессивных веществ (кислот, щелочей, растворов солей, влажного газообразного хлора, кислорода, оксидов азота и т. д.). X. с. м. делятся па металлические и неметаллические. К металлическим X. с. м. относятся сплавы на основе железа с различными легирующими добавками, такими как хром, никель, кобальт, марганец, молибден, кремний и т. д., цветные металлы и сплавы на их основе (титан, цирконий, ниобий, тантал, молибден, ванадий, свинец, никель, алюминии). К неметаллическим X. с. м. относятся различные органические и неорганические вещества. X. с. м. неорганического происхождения представляют собой соли кремниевых и поликрем-ниевых кислот, алюмосиликаты, кальциевые силикаты, кремнезем с оксидами других элементов и др. X. с. м, органического происхождения подразделяются на природные (дерево, битумы, асфальты, графит) и искусственные (пластмассы, резина, графитопласты и др.). Наибольшую химическую стойкость имеют фторсодержащие полимеры, которые не разрушаются при действии почти всех известных агрессивных веществ и даже таких, как царская водка. Высокой химической стойкостью отличаются также графит и материалы на его основе, лаки, краски, применяемые для защиты металлических поверхностей. [c.274]

    Органические Х.с. м. подразделяют на природные (дерево, битумы, асфальты) и синтетические (пластмассы, смолы, НК, СК, резины и др.). Такие X. с. м. разрушаются гл. обр. под действием орг. р-рителей или сильных окислителей, а также под действием света. Наиб. хим. стойкостью в сочетании с высокой теплостойкостью обладают фторсодержащие полимеры (фторопласты, фторкаучуки). [c.243]

    Уникальные свойства фторсодержащих иолимеризационных пластмасс выдвинули их в число ведущих полимерных материалов. Производство и потребление фторсодержащих полимеров и изделий на их основе постоянно расширяются в связи с возрастанием потребности в этих материалах различных отраслей народного хозяйства. [c.3]

    Фторопласто-эпоксидные композиции (ЛФЭ) представляют собой лаки на основе фторсодержащих полимеров, модифицированные-эпоксидными олигомерами [32].. Применение таких композиций позволяет сохранить основные, присущие фторопластам, свойства (влаго- и химическую стойкость, эластичность, антиадгезионные свойства, атмосферостойкость и др.) и в то же время значительно повышает адгезию покрытий. Адгезия к металлам возрастает в 4—6 раз и сохраняется при длительном воздействии (до 500 ч) кипящей воды. В значительно меньшей степени, чем у исходных фторопластов, снижаются прочностные характеристики при повышенных температурах, что обусловлено образованием, благодаря наличию эпоксидного компонента, жесткого сетчатого каркаса. Сравнительно невысокие температуры отверждения композиций позволяют наносить их не только на металлы, но и на различные другие материалы, в том числе на дерево, пластмассы, резины. Совмещение фторопластового и эпоксидного компонентов осуществляют в смесях сложных [c.213]

    В. А. Кабанова, Б. А. Кренцеля с сотр. и Ленинградского научно-исследовательского и проектного института полимеризационных пластмасс. Благодаря их работам достигнуты заметные успехи в области полиоле-финов, полистирольных и винилацетатных пластиков, фторсодержащих полимеров. [c.126]


    Применение тефлона долго ограничивалось тем, что он с большим трудом склеивался как сам с собой, так и с другими материалами. Сейчас появились рецепты такой обработки поверхности тефлоновых пластиков, в результате которой материал стал прекрасно склеиваться с пластмассами (например, тефлон — полистирол), а также с полиметилметакрилатом, алюминием, сталью и деревом методом локализованного действия нейтронного излучения. Важной областью его применения является внутреннее покрытие стальных труб п арматуры, а также в виде труб из слоистых пластиков, шлангов с металлической армировкой, напорных шлангов с резиновой оболочкой, эластичных труб. Перспективно также применение тефлона, армированного стеклянным матом, для напорных трубопроводов большого диаметра. Из другого фторсодержащего полимера — поливиннлиденфторида делают трубы для реактивов. [c.24]

    Химическая стойкость пластмасс в основном определяется свойствами связующего и наполнителя [31]. Наиболее химически устойчивы в отношении всех агрессивных сред фторсодержащие полимеры — фторопласт-4 и фторо-пласт-3. К числу кислотостойких пластмасс в отношении концентрированной соляной кислоты могут быть отнесены винипласт, фенопласты с асбестовыми наполнителями (фаолит) и др. стойкими к действию щелочей являются такие разновидности пластмасс, как асфальтопеновые, винипласт и хлорвиниловый пластикат. [c.80]

    Синтез фторсодержащих эластомеров, по-видимому, наиболее перспективный путь создания термобензомасло-стойких каучуков с хорошими эластическими и физикохимическими свойствами. Сравнительно недавно получен фторкремнийсодержащий каучук — силастик Ь3-53, сочетающий качества двух термоустойчивых материалов фторуглеродной пластмассы и кремнийсодержащего каучука. Фторксилоксановый каучук — полимер, полученный па основе диалкилдихлорсиланов строения [c.156]


Смотреть страницы где упоминается термин Фторсодержащие полимеры пластмассы: [c.4]   
Общая химическая технология Том 2 (1959) -- [ c.695 , c.717 , c.718 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте