Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Полипропилен температура плавления в зависимости

    Полимеризация протекает в присутствии катализаторов. В зависимости от условий полимеризации получают полипропилен, различающийся по структуре макромолекул, а следовательно, и па свойствам. По внешнему виду это каучукоподобная масса, более или менее твердая и упругая. Отличается от полиэтилена более высокой температурой плавления. Например, полипропилен с молекулярной массой выше 80 000 плавится прн 174—175 °С. Используют полипропилен для электроизоляции, для изготовления защитных пленок, труб, шлангов, шестерен, деталей приборов, а также высокопрочного и химически стойкого волокна. Последнее прим е-няют в производстве канатов, рыболовных сетей и др. Пленки нз полипропилена значительно прозрачнее и прочнее полиэтиленовых, пищевые продукты в упаковке из полипропилена можно подвергать стерилизации, варке и разогреванию. [c.501]


    Весьма перспективным новым полимером является полипропилен, имеющий небольшой удельный вес (0,842—0,914 в зависимости от степени кристалличности) и высокую температуру плавления (160—170°). Полипропилен предложен в качестве исходного материала для синтетического волокна. [c.19]

    Изотактический полипропилен имеет небольшую плотность (0,842— 0,914) и высокую температуру плавления (160—170° С) [22, 61, 65], в зависимости от степени его кристалличности. Атактический полипропилен имеет плотность 0,85 и температуру перехода второго рода —35° С [71]. [c.183]

    Полимеризация протекает в присутствии катализаторов. В зависимости от условий полимеризации получают полипропилен, различающийся по структуре макромолекул, а следовательно, и по свойствам. По внешнему виду это каучукоподобная масса, более или менее твердая и упругая. Отличается от полиэтилена более высокой температурой плавления. Например, полипропилен с молекулярной массой выше 80000 плавится прн —175 °С. [c.485]

    Так как температура реакции ниже температуры плавления полимера (170°С), полипропилен получается в виде суспензии. Продукт содержит до 95% изотакти-ческого полимера и 5% атактического. Степень кристалличности полипропилена в зависимости от условий его получения колеблется от 56 до 80%. [c.298]

    Выше температуры плавления обнаружено наличие пика вторичного плавления, лежащего при температуре 211 °С, а также еще двух переходов — при 255 и примерно при 288 °С (слабый изгиб кривой Ср — Т). Соответствующая кривая зависимости Ср от Т приведена на рис. 3.34. Сопоставляя эти переходы с аналогичными переходами в безводных натриевых мылах [57] и учитывая результаты ранних исследований фазовых переходов в полипропилене [58], Смит резюмирует, что расплавы полипропилена также имеют жидкокристаллическую природу. Он предполагает, исходя из этого, что упорядоченная часть полимерных цепей имеет ту же длину, [c.109]

    Характерные кривые зависимости температуры плавления х.яо-рированных полипропилена и поли-4-метилпентена-1 от содержания хлора представлены на рис. 47. Связь степени хлорирования и плотности показана на рис. 48. Глубоко хлорированный полипропилен отличается повышенной хрупкостью, не горюч. Как показали термомеханические исследования [34], нри содержании хлора более 45% полипропилен не имеет высокоэластической области и при нагревании из стеклообразного состояния переходит непосредственно в вязкотекучее. [c.74]

    В наиболее значительной степени эти процессы изучены и практически применяются в композициях металл — термопласт, особенно полиэтилен или полипропилен [171—173]. Известно, что высокие адгезионные характеристики таких соединений отмечаются при температурах формирования, значительно превышающих температуру плавления полимера. При этом кроме улучшения реологических характеристик адгезива и полноты контакта полимер — металл для некоторых металлов, особенно стали, наблюдается каталитическое действие поверхности металла, приводящее к интенсивному окислению поверхностного слоя полимера и росту адгезионной прочности. Наиболее распространена точка зрения, что окисление ведет к обогащению поверхностного слоя полимера полярными группами, что, с одной стороны, улучшает условия смачивания, а с другой, обеспечивает возникновение между металлом и полимером ион-ди-польного взаимодействия и водородных связей. Обнаружено увеличение степени поверхностного окисления полиэтилена с ростом температуры и продолжительности контактирования со сталью, а также экстремальная зависимость между значениями сопротивления расслаиванию и условной поверхностной энергией адгезива [174]. Считают также, что окисление приводит к уничтожению тонкого дефектного слоя на полиэтилене, который ответствен за низкую адгезию. Конечный эффект зависит от типа металла, присутствия антиоксидантов и т. д. Например, медь интенсивно способствует окислению полимера, но оксидный слой на меди слабо связан с основным металлом и соединение получается малопрочным. [c.105]


    Для многих кристаллических полимеров в спектрах механических потерь между температурами стеклования и плавления наблюдаются максимумы потерь. Для полимеров, способных находиться в нескольких кристаллических состояниях, характеризующихся различными кристаллическими решетками, максимумы потерь связаны с фазовыми переходами от одной решетки к другой. Эти переходы хорошо проявляются в изменении тепловых свойств. Если такие переходы в твердом состоянии отсутствуют, максимумы потерь обычно объясняют упомянутыми выше причинами. Появление аномалий на температурной зависимости теплоемкости у некоторых полимеров в этой области (атактический полипропилен) объясняют плавлением стереорегуляр- [c.135]

    Полимеризация протекает в присутствии катализаторов (R3AI + Т1С1з) в растворителе. В зависимости от условий полимеризации получают полипропилен, различающийся по структуре макромолекул, а следовательно, и по свойствам. По внешнему виду это каучукоподобная масса, более или менее твердая и упругая. Отличс1ется от полиэтилена более высокой температурой плавления и более высокой прочностью на растяжение. Например, полипропилен с молекулярной массой выше 80000 размягчается при 174—175 °С. Его теплостойкость, стойкость к истиранию и поверхностная прочность значительно выше, чем у полиэтилена. Используют полипропилен для электроизоляции, для изготовления защитных пленок, труб, шлангов, шестерен, деталей приборов, а также высокопрочного и химически стойкого волокна. Последнее применяют в производстве канатов, рыболовных сетей и др. Пленки из полипропилена значительно прозрачнее и прочнее полиэтиленовых, пищевые продукты в упаковке из полипропилена можно подвергать стерилизации, варке и разогреванию. [c.605]

    Полиэтилен — кристаллический полимер снежнобелого цвета с температурой плавления от 110 до 135° С в зависимости от марки. Свойства полиэтилена в значительной степени зависят, как и у всех кристаллических полимеров, от содержания аморфного вещества. Полиэтилен легко загорается и горит коптящим пламенем. При комнатной температуре ни в чем не растворяется. Обладает низкой поверхностной энергией и, как следствие, низкой адгезпонной способностью. Для повышения адгезионной способности рекомендуется обработка поверхности хромовой смесью при 75° С в течение 5 мин. Применяется в виде литых изделий, волокон, пленок, труб, листов, каиистр и флаконов. По свойствам и методам получения к полиэтилену очень близок весьма перспективный полимер — полипропилен. [c.274]

    По аналогии с гомополимерами кристаллизация сополимеров в присутствии низкомолекулярного растворителя происходит во всей области концентраций. Зависимость температуры плавления от концентрации полимера описывается формулой, аналогичной (13) [62], с заменой Гп., на температуру плавления ненабухшего сополимера. Экспериментально эта зависимость подтверждена для большого числа не полностью стереорегулярных полимеров, таких как политрифторхлорэтилен [70], полиакрилонитрил [71] и полипропилен [72]. [c.118]

    Изотактический полипропилен имеет небольшой удельный вес и высокую температуру плавления [494, 497]. Он плавится при температуре 160—170°, имеет удельный вес, колеблюш,ийся от 0,842 до 0,914, в зависимости от степени его кристалличности. Полипропилен кристаллизуется в моноклинной системе (размеры элементарной ячейки а—6, 65 Ь—20, 96 с—6, 50 А и В — 99°20 ) [498]. Изотактический полипропилен, так же как и другие изотактические полимеры а-олефинов, имеет спиральное расположение боковых групп [498— 500], как это показано на рис. 18. [c.75]

    Для синтеза полипропилена применяются каталитические системы, включающие наряду с Ti U также литий, натрий, бериллий или алюминийалкилы 3564 Полипропилен, полученный при использовании натрийалкилов, содержит большое количество стереоблочных фракций с изо- и синдиотактическими блоками и имеет температуру плавления —165°С. В зависимости от длины алкильных радикалов катализатора (от С до С ) выход полимера монотонно возрастает, а содержание стереоблочных фракций убывает. [c.296]

    Влияние на физические свойства полимеров степени упорядоченности молекул. Зависимость температур плавления или кипения от степени упорядоченности молекул полимера более сложна, чем зависимость этих свойств от ПЭК. Например, различия в регулярности кристаллической структуры симметричных и несимметричных соединений приводят к тому, что их температуры плавления разные, несмотря на почти полную идентичность плотности энергии когезии. В общем, более симметричные молекулы имеют более низкие значения энтропии плавления и, следовательно, более высокие температуры плавления (для примера можно сравнить полиэтилен с полипропиленом или полистирол с поли-а-ме-гилстиролом), [c.113]

    Полипропилен, который удалось получить несколько лет тому назад, представляет собой продукт полимеризации непредельного углеводорода пропилена СНз— —СН = СН2. В зависимости от пространственного строения молекул полимера полипропилен может иметь аморфное и кристаллическое строение. Для целей электрической изоляции наибольший интерес представляет полипропилен с возможно большим содержанием кристаллической фазы, который получается при применении таких комплексных металлоорганических катализаторов, как триэтилалюминий А1(С2Н5)з вместе с треххлористым титаном TI I3. Такой полипропилен имеет температуру плавления около 170° С, в то время как аморфный полипропилен СИЛЬНО размягчается уже при +75° С. Плотность кристаллического полипропилена 0,92 г/см . Полипропилен в виде пластмассы имеет прочность при растяжении 300—400 кГ1см и удлинение при разрыве 400—800%. Пленки из полипропилена имеют значитель- [c.95]



Смотреть страницы где упоминается термин Полипропилен температура плавления в зависимости: [c.303]   
Равнозвенность полимеров (1977) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Полипропилен

Температура плавления

зависимость от температур



© 2026 chem21.info Реклама на сайте