Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

полиолефиновая

    Наряду со значительным увеличением производства волокна капрон будет широко развиваться и производство синтетических. волокон энанта, лавсана, нитрона, полиолефиновых, поливинилхлоридных и др. Производство волокна лавсан сдерживается большими трудностями в выделении параксилола из смеси ксилолов, на базе которого получают диметил терефталат—один из мономеров для получения волокна. [c.343]


    Для изготовления синтетических волокон используют полимеры различных органических веществ, в связи с чем получаемые волокна подразделяются на полиамидные, полиэфирные, поливиниловые, полиолефиновые. [c.347]

    Затем путем сонолимеризации этилена и пропилена [27] удалось получить исключительно интересный пластик со свойствами эластомера. Для этого использовали металлорганические катализаторные системы, например состоящие из титановых и ванадиевых соединений и органических соединений бериллия, цинка или алюминия. Эти этилен-пропиленовые сополимеры, известные под названием ЭПР, при статистическом распределении мономерных элементов по макромолекуле представляют собой аморфные вещества, по внешнему виду похожие на невулканизированный натуральный каучук. Однако эти полиолефиновые каучуки, как и натуральный каучук, приобретают ценные механические свойства только после вулканизации. [c.308]

    Нет необходимости предполагать, что каждый углеводород способен окисляться только одним определенным путем. Как наблюдалось, в продуктах окисления одного олефина могут быть обнаружены несколько-типов перекиси. Больше того, при окислении поЛиолефиновых угле водородов возможно образование продукта, содержащего оба типа перекисных связей в одной молекуле примером такого соединения является диперекись сквалена. Разнообразие продуктов окисления обусловливается не только образованием перекисей различных типов, но также продуктами их разложения. [c.287]

    Установлено также, что подготовленная для отбора образцов стеклянная и полиэтиленовая посуда через несколько часов накапливает зафязнения, адсорбируя их из воздуха лаборатории Поэтому посуду необходимо обрабатывать непосредственно перед употреблением. В некоторых работах предлагается вьщерживать стеклянную посуду перед использованием в течение 12 ч при 500 С [13 . Не рекомендуется опо,паскивать ее органическими растворителями. Чем ниже ожидаемая концентрация суперэкотоксиканта, тем более тщательной должна быть очистка. Полимерные контейнеры выдерживают несколько дней с разбавленной (10%-й) азотной кислотой с ежедневным ее обновлением и промывкой водой высокой чистоты Если контейнер используется для отбора биопроб, то его заполняют водой, поскольку кислоты могут впитываться в полимеры. Полиэтиленовые бутыли для проб воды при определении ртути необходимо предварительно обрабатьшать хлороформом и парами царской водки только в этом случае можно избежать потерь ртути из-за реакций с добавками, содержащимися в полиолефиновых пластмассах. [c.202]


    В таблице 104 приведены физико-механические свойства полиолефиновых волокон. [c.344]

    Тип производства с большим выпуском однородной продукции при однозначности характеристики производимой продукции, исходных материалов, технологических схем, параметров процесса, применяемого оборудования является массовым типом производства. Этот тип производства свойствен химическим предприятиям по производству минеральных удобрений, синтетического спирта, синтетического каучука, полиолефиновых пластмасс, шин, корда и т. п. Массовый тип производства обеспечивает наиболее высокий уровень специализации как предприятия в целом, так и его отдельных производств, например в системе химических комбинатов. [c.21]

    Исходным сырьем для полиолефиновых волокон служат этилен п пропилен, непосредственно получаемые при переработке нефти и углеводородных газов. [c.348]

    При правильно выбранных условиях процесса побочные реакции незначительны, однако продукты взаимодействия катализатора с полиолефиновыми компонентами — комплексы, концентрирующиеся в катализаторе, необходимо четко отделять от последнего, а для удаления их следов и образующихся сложных эфиров алкилат подвергают очистке. [c.302]

    Продуктовая (предметная) специализация может быть дифференцирована по группам продуктов, когда на предприятии или его части концентрируется производство однородных групп продуктов, например пластмасс (полиолефиновых, поливиниловых), волокон (ацетатных, капроновых) по видам продуктов, когда производится только один вид продукции, например полиэтилен, корд, трубы. [c.20]

    Высокие мех. характеристики в сочетании с низкой плотностью, хим. и термич. стойкостью (этим отличаются жесткоцепные полимеры они содержат циклич. группы в основных цепях макромолекул) определяют все более широкое использование ориентир, полимерных волокон тросы, канаты, ткани, армирующие элементы в разнообразных композиц. материалах и др. В технике широко распространены, напр., полиамидные, полиолефиновые, полиэфирные, поли-имидные, полиакрилонитрильные волокна. См. также Волокна химические, Формование химических волокон. [c.409]

    Полиолефиновые (полипропиленовые и полиэтиленовые) волокна. Такие волокна очень перспективны вследствие доступности и дешевизны исходного сырья. Обладают высокой химической стойкостью, влагостойкостью, устойчивостью к гнилостным бактериям. Недостатком их является низкая температура плавления. Ткани из полипропилена и полиэтилена могут применяться для изготовления изделий технического назначения (рыбе- [c.420]

    Непредельные кислоты в составе триглицерида содержатся в большем количестве, чем насыщенные кислоты. Они представлены пальмитиновой и олеиновой кислотами. Встречаются также полиолефиновые кислоты, из них в наибольшия количествах — линолевая (цис-9,10- и чис-12,13-октадекадиеновая) и линоле-новая (9, 12, 15-октадекатриеновая) кислоты. [c.43]

    Полиолефиновая (полиэтилен, полистирол, сополимеры и т. д.) пленка Алюминиевая фольга Алюминиевая фольга со слоем полиэтилена толщиной 30 мкм Парафиновое, битумное и другие покрытия из термопластичных материалов [c.108]

    Полиолефиновые пленки (полиэтилен, полистирол, сополимеры и т. д.) [c.120]

    При получении В. х. из нерастворимых полимеров (напр., нз ароматич. полиимидов) для формования используют их растворимые аналоги, к-рые на завершающих стадиях процесса подвергают полимераналогичным превращениям (циклизации). К новым методам получения В.х. относятся, напр., фибриллирование (расщепление) одноосно ориентированных пленок, гл, обр. полиолефиновых, а также формование из дисперсий полимеров. [c.415]

    Растущее пром. значение приобретают технологии, при к-рых вначале в автоклаве получают полиолефиновые гранулы (преим. сферические), пропитанные легкокипящим порообразователем. Затем гранулы вспенивают в один или неск. приемов на выходе из автоклава и(или) в форме в результате снижения давления и(или) повышения т-ры (так же, как получают бисерный пенополистирол). [c.458]

    Полиамидные 60-80 з,5-з,7 0,012-0,025 (3-8)-ю ю -ю Применение. В основном П.п. (полиолефиновые, поли- [c.573]

    В большей части фильтров применяют гибкие перегородки (металлические сетки или ткань). В химической промышленности используют фильтрующие перегородки из волокон полиамидных (капрон), полиэфирных (лавсан), полиолефиновых (полиэтилен, полипропилен), хлорсодержащих (хлорин), акрилнитрильных (нитрон), стеклянных и др., а также фильтрующие перегородки из бумажной ленты одноразового использования. В исключительных случаях допускается применение ткани из натуральных волокон (хлопка, шелка, шерсти). Жесткие несжимаемые перегородки изготовляют из керамики н керметов из-за ограниченных размеров такие фильтрующие перегородки выполняют чаще всего в виде патронов. Преимущество таких перегородок состоит в возможности проведения процесса фильтрования при высоких температурах. Намывной слой предохраняет поры фильтрующей перегородки от быстрого закупоривания в случае разделения малокоицентрированных суспензий, содержащих тонкодисперсные твердые частицы. Намывной слой из порошкового или волокнистого материала (диатомит, перлит, асбест, целлюлоза и др.) наносят на фильтрующую перегородку предварительно (-(ДИ вводят в подлежащую очистке суспензию в определенных [c.285]


    Поэтому из всех полиолефиновых волокон наибольшее развитие получит полипропиленовое волокно. Для формования, волокна из полипропилена необходимо иметь полимер, содержащий в своем составе не менее 95—96% изотаксических структур и не выше 0,05% золы. Молекулярный вес полимера не должен превышать 150000. [c.344]

    Многие способы синтеза полиолефиновых масел предусматривают полимеризацию олефинов С2—С4 и последующий крекинг и гидрирование полученных полимеров [франц. заявка 2221514, 2221515, 2230717 заявка ФРГ 2411562, 2411563 заявка Великобр. 1461131, 1461133, 1461134. [c.155]

    Простые полиолефиновые волокна, основой которых является полимер, содержащий примерно 85% (масс.) этилена, пропилена или других олефинов, характеризуются очень низкой теплостойкостью и теряют вязкость пропорционально повышению температуры. Одно из этих волокон с торговым названием политейн, представляет собой полипропиленовое волокно, максимальная рабочая температура которого 93°С при температурах выше указанной волокна изменяют свои размеры. С другой стороны, при температурах, ниже указанной, волокно отличается высокой устойчивостью в минеральных и органических кислотах, а также в щелочах. [c.355]

    Основной продукт, получаемый в результате реакций с пропиленом,— изопропиловый спирт (изопр.опанол). Те.хнология полимеризации пропилена для производства полиолефиновых пластмасс относительно молода, однако масштабы ее увеличиваются очень быстро. Следует ожидать, что в ближайшем будущем она станет основной при переработке пропилена. [c.236]

    Для этих целей исцользовалось тройное МСС с Fe la-NHa- Особенно интересным представляется наполнение терморасширенным графитом полиолефиновой изоляции электрических кабелей, что предотвращает их возгорание при коротком замыкании. Другие составы с ТРГ, как наполнители полимеров, указаны ниже. [c.347]

    Разработаны межфазные добавки для повышения эксплуатационных свойств смесей полиолефинов с полиамидами, представляющие собой интерполимерные полиамидно-каучуковые соединения. Установлен характер влияния рецептурного состава (типа и содержания полиамида, каучука и аминосодержащих низкомолекулярных реакционно-способных соединений) и технологических параметров процесса получения межфазных добавок на структуру и свойства полимерно-кау чу коввых интерполимеров. Установлено, что применение разработанных добавок позволяет повысить ударостойкость полиамидно-полиолефиновых смесей с содержанием полиамида 70-80% на 30-40%, стабилизировать их вязкостные характеристики и повысить стойкость к активным средам при введении от 1 до 3% масс, межфазных добавок. [c.161]

    Для нейтральных, слабокислых и слабощелочных фильтруемых сред при температуре фильтрования от 10 до 40 °С могут быть применены ткани из хлопчатобумажного волокна бельтинг х/б Ф по ГОСТ 332—69 (арт. 2030,2031) и ткань ТФХЛ (хлопок + лавсан) по ТУ 17 РСФСР46-11140—86. Для высокоагрессивных сред при температуре разделения от 40 до 80 °С необходимо применять полиэфирные технические фильтровальные ткани ТЛФ-5 (арт. 56190), ТЛФЗОО-2 (арт. 56244) по ГОСТ 26095—84 или полиолефиновые технические ткани типа ТПФ-1 (арт 56315), выпускаемые по ТУ 17-04-22—84. [c.493]

    Образование комплекса катализатора с углеводородами. Каталитическое алкилирование изопарафиновых углеводородов олефинами всегда сопровождается образованием содержаищх катализатор комплексов (так называемый нижний слой или кислый шлам), состоящих из продуктов присоединения катализатора к высоконенасыщенным соединениям. Кристаллический хлористый алюминий превращается в красно-коричневую жидкость аналогичные вязкие продукты с окраской от красной до коричневой образуются также при сернокислотном и фтористоводородном алкилировании. Эти комплексы содержат продукты присоединения катализатора к полиолефиновым компонентам, образовавшимся в результате реакции перераспределения водорода — уравнение (6). [c.189]

    Иеокрашивающий стабилизатор синтетических каучуков и КЛ ев ка их основе. Термо- и светостабилизатор полиолефинов и полв формальдегида. Термостабилизатор полиолефиновых волокон. [c.228]

    Азометиновые пигменты выпускают под торговыми назв. палиотоли (ФРГ), иргазины (Швейцария). Их используют в произ-ве лакокрасочных материалов, для крашения пластмасс и полиолефиновых волокон, в полиграфии. Ранее применявшиеся флуоресцентные А. к. оксиальдегидного типа (люмогены) и А. к. для искусств, волокон вышли из употребления. [c.56]

    Полиолефиновые клеи получают на основе гомо- и сополимеров этилена или полиизобутилена. Могут содержать наполнители, др. полимеры (атактич. полипропилен, прир. смолы, низкомол. полистирол), модификаторы, придающие повыш. адгезию и текучесть в расплавл. состоянии (малеиновый ангидрид, акриловая к-та, капролактам, воск, парафин) или повыш. теплостойкость полиизобутиленовому клею (дивинилбензол), антиоксидант. Выпускают в виде гранул, пленок, лент, шнуров, порошка, волокон, а поли-изобутиленовый клей-в виде р-ров (напр., в бензине). Полиэтиленовыми клеями соединяют по технологии склеивания клеями-расплавами при 200-210 °С, полиизобутиленовы-ми-по технологии склеивания контактными клеями. Наиб, распространение получили клеи на основе сополимеров этилена с винилацетатом (склеивают при 110-140°С в течение 1-15 с). Применяют для соединения текстильных материалов в швейном произ-ве, при изготовлении упаковочных материалов, в произ-ве обуви, липких лент и др. [c.409]

    При крашенин волокон, формуемых из расплавов (полиамидных, полиэфирных, полиолефиновых), красящие в-ва вводят на стадии синтеза полимера нли в готовый полимер перед формованием из него волокна. В последнем случае красящие в-ва наносят на гранулы полимеров, напр, опуд-риванием , окрашивают гранулы из водных ванн обычными методами крашения сформованных волокон или вводят в расплав концентраты красящих в-в в полимерах (тех же, что предназначены для крашения, или совместимых с ними). Крашение концентратами наиб, перспективно, т. к.их можно вводить непрерывно непосредственно перед формованием волокон. [c.501]

    Осн. св-ва М. близки к св-вам обычных комплексных нитей (см. Волокна химические, а также табл.). Для полиамидных М, характерны высокие прочность, устойчивость к истиранию и знакопеременным деформациям, прочность в узле и петле, достаточная атмосферостойкость, однако они имеют невысокий. модуль упругости, нестойки к действию щелочен и г-т, М, из полиэтилентерефталата, наряду с высокой прочностью, обладают повышенными модулем упругости и износостойкостью они более гидрофобны, чем полиамидные М., имеют высокую био- и атмосферостойкость. Полиолефиновые М. имеют высокие прочность, устойчивость к знакопеременным деформациям, гидрофоб ность, хим. стойкость, однако обладают низкими атмос феро- и износостойкостью. М, из СВХ гидрофобны, износо стойки для них характерны высокие электроизоляц. св-ва, однако сравнительно невысокие прочность и устойчивость к знакопеременным деформациям. [c.135]


Смотреть страницы где упоминается термин полиолефиновая: [c.366]    [c.320]    [c.90]    [c.154]    [c.156]    [c.40]    [c.111]    [c.460]    [c.226]    [c.465]    [c.619]    [c.183]    [c.416]    [c.135]    [c.136]   
Технология производства химических волокон (1980) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

ВЫТЯГИВАНИЕ И ОТДЕЛКА ПОЛИОЛЕФИНОВЫХ ВОЛОКОН

Виниловые полиолефиновым волокна

Вулканизация полиолефиновых эластомеров Перекисная вулканизация

Вытягивание полиолефиновых волокон

Вытяжка химических волокон полиолефиновых

Гигроскопичность полиолефиновых

Гигроскопичность полиолефиновых волокон

Гидроперекись облучении полиолефиновых

Головки прядильные для формования полиолефиновых волоко

Деформация полиолефиновых волокон

Доза излучения влияние на свойства полиолефиновых волокон

Другие полиолефиновые волокна

Ионообменные свойства привитых полиолефиновых волокон

Карбоцепные волокна полиолефиновые

Красители для полиолефиновых волокон

Крашение полиолефиновых волоко

Крашение полиолефиновых волокон

Механические свойства полиолефиновых волокон

Механические свойства полиолефиновых волокон из смесей полимеров

Механические свойства полиолефиновых волокон привитых

Модификация свойств полиолефиновых волокон

Модифицированные полиолефиновые

Модифицированные полиолефиновые волокна

Морозостойкость полиолефиновых

Морфология полиолефиновь,яявно

Напряжение и удлинение полиолефиновых волокон

Начальный модуль полиолефиновых волокон

Новые металлоценовые полиолефиновые сополимеры

Ориентация полиолефиновых волоко

Особенности тепловой обработки химических волокон полиолефиновых

ПВХ волокон полиолефиновых и полистирольных волокон

Пигменты при формовании полиолефиновых

Пленки полиолефиновые

Плоские полиолефиновые нити

Плотность полиолефиновых волокон

Полиакриловая кислота, прививка полиолефиновым волокна

Полиакрилонитрил, прививка к полиолефиновым волокнам

Полимеры полиолефиновые

Полиолефиновые волокна

Полиолефиновые волокна механические

Полиолефиновые волокна морозостойкость

Полиолефиновые волокна области применения

Полиолефиновые волокна ориентация

Полиолефиновые волокна особенности вытягивания

Полиолефиновые волокна полипропиленовые

Полиолефиновые волокна полиэтиленовые

Полиолефиновые волокна применение

Полиолефиновые волокна производство

Полиолефиновые волокна равновесная влажность

Полиолефиновые волокна распознавание

Полиолефиновые волокна свойства

Полиолефиновые волокна стабилизация

Полиолефиновые волокна теплостойкость

Полиолефиновые волокна термомеханические

Полиолефиновые волокна толщина

Полиолефиновые волокна физико-механические

Полиолефиновые волокна физико-механические показатели

Полиолефиновые волокна физико-химические

Полиолефиновые волокна физические

Полиолефиновые волокна фиксация

Полиолефиновые волокна формование

Полиолефиновые поропласты

Полиолефиновые смолы

Полиолефиновые сополимеров полиолефинов

Полиолефиновые эфиры, сополимеризация с этилакрилатом

Получение полиолефиновых пленок

Получение привитых полиолефиновых волокон без предварительной активации полимеров

Прочность полиолефиновых

Прочность полиолефиновых волокон

СВОЙСТВА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИОЛЕФИНОВЫХ ВОЛОКОН

Свойства полиолефиновых волокон, модифицированных методом привитой полимеризации

Свойства полиолефиновых пленок

Синтетические волокна полиолефиновые

Синтетические волокна. IV. Полиолефиновые волокна

Смешиваемость полиолефиновых гомополимеров

Стабилизаторы модификации полиолефиновых

Стабилизация химических волокон полиолефиновых волокон

Стойкость полиолефиновых волокон

Стойкость полиолефиновых волокон к ультрафиолетовым луча

Структурирование полиолефиновых волокон

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛЕНОК ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ Технология получения полиолефиновых пленок

Температура и деформация полиолефиновых

Температура полиолефиновых волокон

Температура размягчения полиолефиновых волокон

Теплостойкость привитых полиолефиновых волокон

Термо-механияеские свойства полиолефиновых волокон (теплостойкость и термостойкость)

Термомеханические свойства полиолефиновых волокон

Термостойкость полиолефиновых волокон

Термофиксация полиолефиновых волокон

Технология производства полиолефиновых пленок

Удлинение полиолефиновых волокон

Упрочнение полиолефиновых волоко

Усадка полиолефиновых волокон

Усталостные свойства полиолефиновых волокон

Установки для фотохимического сшивания полиолефиновых пленок и тканей непрерывным методом

Устойчивость к истиранию полиолефиновых волокон

Фибриллированные полиолефиновые нит

Физико-химические свойства полиолефиновых волокон

Физические свойства полиолефиновых волокон

Формование волокон полиолефиновых и полистирольны

Формование химических волокон полиолефиновых

Формование химических волокон полиолефиновых волокон

Химические волокна полиолефиновые

Химические волокна полиолефиновые, мировое производств

Штапельные полиолефиновые волокна

Экструзионные головки для формования полиолефиновых волокон

Эластические свойства полиолефиновых волокон

полиолефиновая пленка



© 2025 chem21.info Реклама на сайте