Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Целлулоид

Рис. 70. Схема процесса производства целлулоида Рис. 70. <a href="/info/329981">Схема процесса</a> производства целлулоида

    После этого необходимо провести изоляцию поверхностей, не подлежащих хромированию. Для изоляции можно использовать перхлорвиниловый лак, лак АК-20, целлулоид, винипласт, плексиглас, хлорвиниловые трубки, хлорвиниловую изоляционную ленту. После нанесения 2—3 слоев лака детали сушатся 2—>3 ч при температуре 40—60 °С. После изоляции участки детали, подлежащие хромированию, очищаются от загрязнений лаком. Большие отверстия на поверхности закрываются свинцом, а малые заделываются заподлицо с хромируемой поверхностью. После изоляции поверхностей, не подлежащих хромированию, детали монтируются на подвеску. [c.95]

    Обезвоживание коллоксилина производится только в том случае, если он предназначается для производства целлулоида и лаков. [c.103]

    Раствор целлулоида в ацетоне. Перед применением склеиваемые поверхности следует протереть ацетоном. [c.304]

    Целлулоид — термопластичный материал на основе нитрата целлюлозы, пластифицированного камфорой. Выпускается в виде листов и трубок. [c.104]

    Американский изобретатель Джон Уэсли Хайятт (1837—1920), пытаясь завоевать приз, установленный за создание заменителя слоновой кости для биллиардных щаров, прежде всего обратил внимание именно на частично нитрованную целлюлозу. Он растворил ее в смеси спирта и эфира, добавил камфору, чтобы новое вещество легче было обрабатывать. К 1869 г. Хайятт получил то, что он назвал целлулоидом, и завоевал приз . Ц%г1лулоид был первой синтетической пластмассой — материалом, который можно отливать в формы .  [c.133]

    Целлулоид невзрывоопасен, но он легко воспламеняется, что может быть причиной пожара, поэтому Истмен начал поиски менее горючих материалов. Когда в целлюлозу вместо нитрогрупп ввели ацетильные группы, полученный продукт остался столь же пластичным, как и нитроцеллюлоза, но он уже не был легко воспламеняющимся. С 1924 г. ацетилцеллюлозные пленки начали использовать [c.133]

    Первая целлулоидная фабрика была основана в Нью-Йорке в 1872 г., а в 1878 г. аналогичная фабрика появилась на европейском континенте — во Франции. С 20-х годов нашего века целлулоид стал производиться повсеместно.— Прим. перев. [c.133]

    В производстве кинофильмов, так как развивающаяся кинопромышленность особенно остро нуждалась в заменителе целлулоида. [c.134]

    Несмотря на недостатки (горючесть и малая светостойкость), целлулоид широко применяется для производства разнообразных галантерейных и технических изделий. Прозрачный целлулоид широко используется в качестве небьющегося стекла. [c.105]

    Сейчас трудно представить, что менее полутора столетий назад все, что использовал человек, получали либо непосредственно из природных материалов — дерева, камня, либо путем их несложной переработки (металлы, стекло, керамика). Из волокон были только хлопок, шерсть, лен и шелк. Единственными пластмассами были целлулоид, получаемый из древесины, и щел-лак — продукт животного происхождения. Используемые в те времена лекарства и пищевые добавки, такие, как соль, ванилин и шоколад, - все брали непосредственно у природы. [c.218]


    Ниже приведены показатели основных свойств целлулоида  [c.105]

    К моменту аварии на фабрике находилось около 15 т целлулоида, в основном в виде обрезков кинопленки. Целлулоид - это почти полностью нитрованная целлюлоза с содержанием азота около 10,5%, пластифицированная камфорой. В настоящее время целлулоид в связи с его высокой горючестью не используется для товаров широкого потребления. Однако в некоторых случаях этот материал продолжают применять. Например, определенные количества целлулоида в виде старых кино- и фотопленок хранятся в английских архивах. [c.237]

    Целлулоид имеет хорошую пластичность, легко перерабатывается методом прессования, штамповки и выдувания, хорошо окрашивается в различные цвета изделия из него легки и красивы. [c.105]

    Для некоторых сортов целлулоида часть камфоры заменяют дибутилфталатом (ДБФ). Пары спирта, выделяющиеся в процессе смешения, отсасываются и поступают в рекуперационную установку. Полученную однородную массу фильтруют в гидравлическом прессе 2 для удаления механических примесей и дальнейшей гомогенизации массы. Изложницы имеют рубашки для обогрева, фильтрующие сетки из бронзы, латуни, нержавеющей стали или ткани. Температура фильтрации 70—88 °С, давление 5,0—30,0 МПа (50—300 кгс/см ). [c.104]

    Целлулоид имеет довольно высокие пластичность, прочность и водостойкость. Он не светостоек под действием света желтеет, становится менее прозрачным. При 90—100 °С целлулоид размягчается при 160 °С разлагается. [c.105]

    Для составления нитрующих смесей с азотной кислотой в производстве взрывчатых веществ, жирных и сульфоновых кислот, красителей, искусственного шелка, целлулоида, нитроэфиров То же, что для башенной [c.151]

    Целлюлоза имеет большое техническое применение для получения искусственного волокна, пороха, целлулоида, спирта и т. д. [30]. Еще в 1819 г. были получены сахаристые вещества при обработке клетчатки серной кислотой. Разбавлением продуктов гидролиза большим количеством воды после фильтрации, нейтрализации мелом и упаривания удалось получить- сахара, способные подвергаться брожению. Однако технический интерес к получению сахара и спирта из древесины проявился лишь к концу прошлого века. [c.538]

    Целлулоид применяется для изготовления шкал, линеек и других счетных приборов, для облицовки клавишей музыкальных инструментов и как декоративный материал для их отделки. [c.105]

    Из целлулоида изготовляют игрушки, куклы, галантерейные изделия, оправы для очков и другие предметы широкого потребления. [c.105]

    Первый период (1839—1900 гг.) характеризуется использованием полимеров природного происхождения, натуральных или модифицированных природного каучука, целлюлозы, белковых веществ. К этому времени относятся такие важнейшие технические достижения, как горячая (Ч. Гудьир, 1839 г.) и холодная (А. Паркер, 1846 г.) вулканизация каучука, получение эбонита (Т. Хэнкок, 1852 г.) и целлулоида (Д. Хьят, 1872 г.), разработка технологии пироксилинового (1884 г.) и баллиститного (1888 г.) порохов, изобретение модифицированного казеина — галалита (1897 г.). [c.381]

    Задача 4.23. Определить снижение сепестоимосш продукции (в процентах) и возможные резервы при более эффективном использоваппи ресурсов. Плановый и фактический расходы ресурсов на производство целлулоида массой 1 т приведены в табл. 4.2. [c.79]

    Предварительное подсушивание (провялка) листов целлулоида производится в провялочных камерах 7. Для улавливания выделяющихся паров спирта провялочные камеры подключены к установке для рекуперации спирта. Температура предварительной сушки 30—35 °С. Окончательная сушка листов проводится в сушильных камерах 8 при 48— 55 °С. Листы целлулоида в процессе сушки стягиваются и коробятся. Для выпрямления и полировки их прессуют в многоэтажном гидравлическом прессе 9. Плиты пресса подогревают до 100+5 °С. Для полировки листы целлулоида помещают между полированными никелированными металлическими листами. [c.105]

    Целлулоид орит очень быстро, оставляя следы золы размягчается и разлагается не исследуется растворяется 1 не растворяется не растворяется [c.307]

    Солн серебра, особенно хлорид и бромид, ванду их способности разлагаться под влиянием света с выделением металлического серебра, широко используются для изготовления фотоматериалов — пленки, бумаги, пластинок. Фотоматериалы обычно представляют собою светочувствительную суспеЕ1зию AgBr в желатине, слой кО торой нанесен на целлулоид, бумагу илн стекло. [c.579]

    На основе коллоксилина получают целлулоид и питроцеллюлозный этрол. Коллоксилин применяют для получения высокопрочных плепок и лаков. [c.104]

    Технологический процесс получения целлулоида (рис. 70) состоит из следующих стадий смешение компонентов, фильтрация массы, вальцевание массы, прессование блоков, охлаждение блоков, строгание блоков в листы, провялка и сушка листов, прямление листов. [c.104]

    В работе [Ьоп ,1948] отмечается, что это был крупный пожар и скорость его распространения была очень высока. Однако в этой работе не оговаривается склонность целлулоида к анаэробному горению, который горит в условиях недостатка кислорода - на границе очага пожара в атмосфере, обогащенной продуктами горения. В работе указано, что некоторые деревянные ящики, в которых содержался значительно менее горючий ацетат целлюлозы, выдержали пожар. Подтверждение возможности такой ситуации можно найти в докладе [АСМН,1984], где отмечается, что для некоторых материалов на основе нитроцеллюлозы, затаренных в деревянные ящики, вероятность крупного пожара значительно ниже, чем для тех же материалов, но в металлической таре. По-видимому, это объясняется тем, что дерево обладает значительно более низким коэффициентом теплопроводности по сравнению с металлом. [c.237]


    Этилен СНа = СН2, пропилеи СНз—СН = СНг, бутилен СНз—СНг—СН = СНг, бутадиен (дивинил) СНг = СН—СН = СН2, будучи очень реакционноспособными соединениями, играют важную роль в промышленности органического синтеза. Из многочисленных реакций, в которые вступают олефины, наибольшее практическое значение имеют процессы полимеризации (полиэтилен, полипропилен, полиизобутилен и др.), гидратации (спирты), хлорирования (дихлорэтан, хлористый аллил и т. п.), окисления (окись этилена), оксосинтеза и некоторые другие реакции. Широкое распространение получили процессы гидратации олефиновых углеводородов. Таким способом получаются этиловый, изопропиловый и другие спирты. Этиловый спирт по объему производства занимает первое место среди всех других органических продуктов. С каждым годом спирт, получаемый из пишевого сырья, все более и более заменяется синтетическим, гидролизным и сульфитным (см. с. 205) синтетический спирт из этилена в несколько раз дешевле пишевого и требует меньших затрат труда. Синтетический спирт широко применяется в различных отраслях промышленности для получения синтетического каучука, целлулоида, ацеталь-дегида, уксусной кислоты, искусственного шелка, лекарственных соединений, душистых веществ, бездымного пороха, бутадиена, инсектицидов, в качестве растворителя и т. п. [c.169]

    Пластические массы. До 40-х годов отечественное производство пластмасс ограничивалось получением и переработкой модифицированных полимеров (галалит, целлулоид). Единственным синтетическим полимером был карболит, производство которого непрерывно расширялось за счет ввода в строй новых предприятий. В 1938—42 гг. организуется производство метилметакрилата, поливинилхлорида, карбамидрых полимеров и аминопластов на заводах в Любочане Московской области, Владимире, Кусковском, Карачаевском и Ленинградском химических заводах. В годы войны на базе эвакуированных предприятий строятся Кемеровский завод Карболит , Новосибирский химический завод, [c.382]

    Нитроцеллюлоза со средним содержанием азота (10,5—12,3% N), в противоположность более высоко и более низко нитрованным целлюлозам, растворяется в спирто-эфирной смеси и даже просто в этиловом спирте. Такие растворы под названием коллодий находят незначительное применение в качестве средства герметизации, для наложения небольших повязок и т. п. Значительно большее значение имеют пластмассы, получаемые из нитроцеллюлозы с некоторыми добавками, например с камфорой, спиртом, дибутилфталатом, трикре-зилфосфатом (СНзСбН40)зР0 и др. Под названием целлулоид они применяются в настоящее время для изготовления многих предметов потребления расчесок, щеток, пуговиц, игрушек и главным образом киыо.пленки В значительных количествах применяются лаки, [c.462]

    Продукты поликонденсаций фенола с формальдегидом известны под общим названием бакелитов. Последние были открыты в 1909 г. Л. Бейкелендом 150], откуда и их название. Бакелиты (кроме целлулоида) являются первыми синтетическими смолами, имеющими большое и разностороннее практическое применение, и им посвящена обширная литература 51—54]. Таким конденсациям могут подвергаться самые разнообразные фенолы и альдегиды, и получаемые продукты носят общее название фенолопластов, или фенопластов. [c.494]

    В результате полимеризации могут получаться высокомолекулярные вещества, обладающие пластическими свойствами (синтетические каучуки, полиизобутилен или оппанол, тиокол и т. д.), которые объединяют под названием эластомеров, или же твердые (растворимые или нерастворимые, плавкие или неплавкие) полимеры, известные под названием пластомеров. К последним относятся так называемые пластмассы (целлулоид, бакелиты, глифтали, коросил, полистиролы, акрилоиды и т. д.). Некоторые считают, что термопластичные полимеры—акрилаты и метакрилаты, полистиролы, поливиниловые эфиры и т. д.—занимают промежуточное место, и называют их эластопластиками [3]. [c.587]

    Первыми известными полимерами являются целлулоид, открытый как заменитель слоновой кости Дж. Гиаттом в 1868 г., полидиметил-бутадиеновый углеводород, полученный впервые И. Л. Кондаковым в 1901 г., и бакелиты, полученные Л. Бейкелендом в 1909 г. [c.588]

    В большом количестве ацетон находит применение для желатинирования нитроклетчатки при изготовлении бездымного пороха он применяется как растворитель в производстве искусственного шелка, как реагент, обеспечивающий набухание при приготовлении пластических масс (производство целлулоида), а также для растворения газообразного ацетилена. Продукт присоединения к ацетону хлороформа, а ц е-тонхлороформ (СНз)2С(ОН)СС1з (хлоретон), применяется в качестве снотворного средства и анестетика. Наконец, ацетон находит применение при синтезе кетена (см. стр. 227) и синтетических душистых веществ (иононов), обладающих запахом фиалок (см. стр. 830). [c.225]


Смотреть страницы где упоминается термин Целлулоид: [c.80]    [c.490]    [c.495]    [c.140]    [c.93]    [c.614]    [c.102]    [c.104]    [c.105]    [c.105]    [c.259]    [c.387]    [c.473]    [c.14]   
Смотреть главы в:

Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе -> Целлулоид

Технология пластических масс Изд.3 -> Целлулоид

Технология пластических масс 1963 -> Целлулоид

Технология пластических масс Издание 2 -> Целлулоид

Технология пластических масс Издание 3 -> Целлулоид

Химическая переработка углеводов, жиров и белков в промышленности -> Целлулоид

Справочник конструктора-машиностроителя Том 1 Издание 8 -> Целлулоид

Справочник конструктора-машиностроителя Том 1 Изд.5 -> Целлулоид


Органическая химия (1968) -- [ c.230 ]

Курс органической химии (1965) -- [ c.351 ]

Препаративная органическая химия (1959) -- [ c.372 ]

Органикум. Практикум по органической химии. Т.2 (1979) -- [ c.260 ]

Химия (1978) -- [ c.360 ]

Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.673 ]

Препаративная органическая химия (1959) -- [ c.372 ]

Органическая химия (1979) -- [ c.643 , c.682 ]

Химия и технология камфары (1976) -- [ c.6 , c.8 , c.9 , c.31 ]

Общая химическая технология органических веществ (1966) -- [ c.545 , c.546 ]

Химия коллоидных и аморфных веществ (1948) -- [ c.287 , c.311 , c.374 , c.375 ]

Справочник по клеям (1980) -- [ c.0 ]

Органическая химия (2002) -- [ c.797 ]

Справочник по клеям (1980) -- [ c.0 ]

Общая химическая технология (1969) -- [ c.313 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.673 ]

Справочник Химия изд.2 (2000) -- [ c.573 , c.583 ]

Катализ в неорганической и органической химии книга вторая (1949) -- [ c.0 ]

Органическая химия (1964) -- [ c.563 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.3 , c.375 ]

Энциклопедия полимеров том 1 (1972) -- [ c.375 ]

Общий практикум по органической химии (1965) -- [ c.174 ]

Органическая химия (1963) -- [ c.305 ]

Общая химия (1964) -- [ c.468 ]

Учебник органической химии (1945) -- [ c.183 ]

Основные начала органической химии том 1 (1963) -- [ c.720 ]

Энциклопедия полимеров Том 1 (1974) -- [ c.375 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.3 , c.375 ]

Органическая химия (1976) -- [ c.259 , c.277 ]

Курс органической химии (1967) -- [ c.351 ]

Органическая химия 1965г (1965) -- [ c.287 , c.327 ]

Органическая химия 1969г (1969) -- [ c.321 , c.378 ]

Органическая химия 1973г (1973) -- [ c.304 , c.356 ]

Основы органической химии (1983) -- [ c.257 ]

Курс органической химии (1979) -- [ c.365 ]

Органическая химия для студентов медицинских институтов (1963) -- [ c.210 ]

Химические товары справочник часть 1 часть 2 издание 2 (1961) -- [ c.753 ]

Химические товары Справочник Часть 1,2 (1959) -- [ c.753 ]

Органическая химия Издание 4 (1981) -- [ c.550 ]

Основы технологии органических веществ (1959) -- [ c.465 ]

Курс органической химии (1970) -- [ c.250 ]

Основные начала органической химии Том 1 Издание 6 (1954) -- [ c.626 ]

Органическая химия (1987) -- [ c.239 ]

Химическая литература Библиографический справочник (1953) -- [ c.382 ]

Технология синтетических пластических масс (1954) -- [ c.12 , c.126 , c.152 ]

Общая химическая технология органических веществ (1955) -- [ c.381 , c.409 , c.417 ]

Технология пластических масс 1963 (1963) -- [ c.9 , c.361 , c.384 ]

Технология пластических масс в изделия (1966) -- [ c.266 ]

Технология пластических масс Издание 2 (1974) -- [ c.335 ]

Органическая химия 1971 (1971) -- [ c.234 ]

Органическая химия 1974 (1974) -- [ c.194 ]

Органическая химия (1956) -- [ c.319 ]

Органическая химия (1972) -- [ c.389 , c.447 ]

Органическая химия (1962) -- [ c.220 ]

Химические товары Том 3 Издание 3 (1971) -- [ c.0 ]

Общая химия (1974) -- [ c.654 ]

Органическая химия (1976) -- [ c.189 , c.228 ]

Органическая химия Издание 6 (1972) -- [ c.194 ]

Основы технологии органических веществ (1959) -- [ c.465 ]

Полимерные материалы токсические свойства (1982) -- [ c.48 ]

Органическая химия Издание 3 (1963) -- [ c.300 ]

Органическая химия (1956) -- [ c.298 ]

Химия целлюлозы (1972) -- [ c.260 ]

Введение в химию высокомолекулярных соединений (1960) -- [ c.124 ]

Химия органических лекарственных препаратов (1949) -- [ c.279 ]

Синтетические полимеры в полиграфии (1961) -- [ c.7 , c.63 , c.107 , c.159 ]

Справочник по пластическим массам Том 2 (1969) -- [ c.199 , c.201 ]

Лакокрасочные покрытия (1968) -- [ c.316 ]

Противопожарная техника на предприятиях химической промышленности (1961) -- [ c.203 ]

Справочник по пластическим массам Том 2 (1975) -- [ c.438 , c.440 ]

Полимерные электреты Издание 2 (1984) -- [ c.43 ]

Технология производства полимеров и пластических масс на их основе (1973) -- [ c.4 ]

Технология пластических масс (1977) -- [ c.349 , c.351 ]

Основы общей химической технологии (1963) -- [ c.338 ]

Курс органической химии Издание 4 (1985) -- [ c.290 ]

Органическая химия (1972) -- [ c.389 , c.447 ]

Органическая химия Издание 2 (1976) -- [ c.392 ]

Органическая химия Издание 3 (1980) -- [ c.355 ]

Общая химическая технология Том 2 (1959) -- [ c.719 ]

Препаративная органическая химия Издание 2 (1964) -- [ c.378 ]

Методы органической химии Том 2 Издание 2 (1967) -- [ c.936 ]

Методы органической химии Том 2 Методы анализа Издание 4 (1963) -- [ c.936 ]

Курс органической и биологической химии (1952) -- [ c.177 ]

Курс органической химии (0) -- [ c.462 ]

Гетероцепные полиэфиры (1958) -- [ c.7 ]

Органическая химия (1964) -- [ c.563 ]

Курс органической химии _1966 (1966) -- [ c.278 ]

Органическая химия Издание 4 (1970) -- [ c.193 ]

Пластификаторы (1964) -- [ c.0 ]

Химия древесины Т 1 (1959) -- [ c.274 ]

Курс органической химии (1955) -- [ c.412 ]

Химия и технология полимеров Том 2 (1966) -- [ c.0 ]

Техника физико-химического исследования Издание 3 (1954) -- [ c.335 ]

Химия синтетических полимеров Издание 3 (1971) -- [ c.12 ]

Курс органической химии (0) -- [ c.5 , c.5 , c.294 ]

Полимеры (1990) -- [ c.10 , c.207 , c.346 ]

Справочник конструктора-машиностроителя Том 1 Издание 8 (2001) -- [ c.288 ]

Справочник конструктора-машиностроителя Том 1 Изд.5 (1979) -- [ c.229 , c.230 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Блок-пресс для варки целлулоид

Винипласт, заменитель целлулоид

Изготовление изделий из целлулоида

Камфара, анализ целлулоиде

Камфора регенерация из целлулоида

Огнеопасность целлулоида

Основные машины и аппараты, применяемые для производства термопластов Тема 1. Производство целлулоида

ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ НА ОСНОВЕ ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ Целлулоид Сырье для производства целлулоида и его пожарная опасность

Переработка целлулоида

Плотность пластмасс целлулоида

Производство и применение. Целлулоид

Производство, свойства и применение целлулоида

Свойства и применение целлулоида

Склады целлулоида

Сырье в производстве целлулоида

Теплостойкость целлулоида

Техника безопасности в производстве целлулоида

Технологические процессы производства целлулоида, этролов, формовочных порошковых композиций и консервационннх компаундов

Технологический процесс производства листового целлулоида

Технологический процесс производства трубок из целлулоида

Технологический процесс производства целлулоида и меры пожарной i безопасности

Удельная ударная вязкость целлулоида

Фибрилла Целлулоид

Хранение целлулоида и изделий из него

Целлулоид авиационный

Целлулоид белый технический

Целлулоид галантерейный

Целлулоид диэлектрические свойства

Целлулоид для безосколочного стекла

Целлулоид и другие пластические массы

Целлулоид исходное сырье

Целлулоид механические свойства

Целлулоид применение

Целлулоид прозрачный

Целлулоид производство

Целлулоид свойства

Целлулоид технический

Целлулоид технический прозрачный

Целлулоид физико-химические свойства

Целлулоид хранение

Целлулоид, общая характеристик

Целлулоид, применение нитрованных

Целлулоид, применение нитрованных нефтяных дестиллатов для его получения

Целлулоид, раствор в ацетоне

Целлулоид, склеивание

Этролы, целлулоид и порошковые композиции



© 2025 chem21.info Реклама на сайте