Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Требования к полимеру

    Общие требования к полимерам, используемым для получения ультрафильтрационных мембран, сформулировать еще сложнее из-за многообразия вариантов проведения самого процесса. [c.50]

    Промышленность синтетических полимеров и пластических масс характеризуется большим разнообразием технологических процессов, определяемых природой исходных веществ — мономеров, методами их превращения в полимеры и требованиями к полимерам. Эти процессы непрерывно совершенствуются, осваиваются новые производства с прогрессивной технологией и современными методами управления. Быстрыми темпами развивается также промышленность переработки высокомолекулярных соединений в пластмассы, волокна, пленки и другие материалы. [c.4]


    По этому методу иногда проводят свободнорадикальную полимеризацию хлористого винила. Процесс протекает в гетеро-фазной системе, поскольку поливинилхлорид (ПВХ) нерастворим в мономерном хлористом виниле. Преимуществом метода полимеризации в массе является отсутствие необходимости в применении эмульгаторов, защитных коллоидов и др. Инициатором обычно служит азо-бис-изобутиронитрил. Реакцию ведут в две стадии, повышая температуру к концу полимеризации до 60° С. Степень конверсии мономера на первой стадии составляет около 10%. На второй стадии уменьшают скорость перемешивания и доводят конверсию до 70%. Изменение скорости перемешивания, как сообщается, обеспечивает благоприятное распределение размеров частиц образующегося полимера. Полимеризация стирола в массе представляет собой гомогенный процесс, так как полистирол растворим в исходном мономере. Оба эти процесса были разработаны главным образом немецкими фирмами. Полимеризация стирола в массе наиболее предпочтительна в том случае, когда главными требованиями к полимеру являются высокая оптическая прозрачность и улучшенные электроизоляционные свойства. Однако она вызывает серьезные технологические трудности, связанные с отводом [c.244]

    Все более важное значение синтетич. полимеры приобретают в создании новых лекарственных форм уже известных терапевтич. средств и в качестве заменителей восков, жиров и масел. Полимеры используют как безжировые основы паст, мазей и пластырей, а также для стабилизации р-ров, эмульсий, суспензий. Требования к полимерам в отношении их физиологич. активности в этих случаях менее специфичны, поскольку практически все большие полимерные молекулы не проникают через кожные покровы и клеточные мембраны. Основными из применяемых для этих целей полимеров являются полиэтиленоксид (см. Окиси этилена полимеры), поливиниловый спирт, поливинилпирролидон. В экспериментальных и поисковых работах используют также ряд производных целлюлозы, гомо- и сополимеры акриламида, винилпирролидона, винилового спирта, этиленоксида и др. [c.465]

    ВЯЗКОГО расплава полимера. В непрерывном процессе мономер смешивают с растворителем и подают в многосекционный реактор, в первой секции которого раствор подогревается до начала полимеризации, а в последующих — охлаждается с целью регулирования скорости реакции. В последней секции раствор снова подогревается для завершения полимеризации и облегчения испарения растворителя в заключительном аппарате, где происходит удаление летучих. Этим методом вырабатывают стирольный гомополимер различных марок. Например, если основные требования к полимеру — это повышенные прочность и ударная вязкость, то можно использовать промышленный продукт, молекулярный вес которого выше, чем у полистирола общего назначения. Иногда требуется также, чтобы наряду с этими свойствами полистирол сохранял высокую оптическую прозрачность, которая теряется в случае его модифицирования каучуком (стр. 261). Понижая по сравнению с обычным уровнем содержание в полистироле летучих веществ, получают полимер с повышенной температурой размягчения. Для улучшения технологических свойств некоторых полимеров в них вводят внутренние смазки типа жидких парафинов однако обычно это приводит к понижению температуры размягчения, вследствие чего такие материалы в большинстве случаев используют только для формования изделий сложного профиля. [c.246]


    Перечисленные задачи ничем не отличаются от тех, с которыми сталкивается исследователь при анализе процесса превращения низкомолекулярных веществ. Однако для специалиста в области полимеров необходимо выяснить влияние тех же факторов (концентрации мономера, инициатора и температуры), а также часто некоторых других на среднюю степень полимеризации продукта. Связь технологических и прочностных свойств полимеров с их молекулярным весом в большинстве случаев устанавливается эмпирическим или полуэмпирическим путем. Таким образом удается сформулировать требования к полимеру. Часто для получения полимера с необходимой молекулярной характеристикой приходится проводить детальные исследования механизма полимеризации. Так, молекуляр- но-весовое распределение полимеров лишь в последнее время оказалось в центре внимания прикладных исследований. Далеко не для всех технически ценных полимеров имеется достаточное количество данных, позволяющее связать физико-химические свойства с МВР. Однако работы в этом направлении быстро развиваются, и в ближайшие годы можно ожидать значительного прогресса. [c.55]

    Большой фактический материал, накопленный исследователями за 20 лет работы в области обратного осмоса, вызывает естественное желание сформулировать четкие требования к полимерам, используемым для изготовления мембран. Несмотря на многочисленные попытки, всеобъемлющих требований к этим полимерам пока разработать не удалось. Тем не менее некоторые из этих требований, вытекающие из [c.48]

    Требования к полимеру приемного слоя термопластичных пленок весьма специфичны. Для того чтобы нанесенный заряд держался на участке поверхности, на которую он нанесен и не стекал в проводящий слой, полимерный слой в интервале температур от комнатной до температуры проявления должен обладать ограниченной поверхностной и объемной электропроводимостью. Полимер приемного слоя должен обладать высокой термопластичностью, его свойства не должны меняться при многократном расплавлении и охлаждении. Возможность многократной записи определяется также радиационной стойкостью полимера, так как воздействие электронного луча на полимер при записи равнозначно воздействию относительно большой дозы радиации. Помимо перечисленных основных требований полимер приемного слоя должен удовлетворять ряду других, тоже очень существенных требований, таких как [c.71]

    Требования к полимерам определяются в первую очередь требованиями к комплексу свойств микрофильтров, а также условиями переработки полимеров при получении пористых проницаемых материалов. С позиций эксплуатационных характери- [c.18]

    Стандарты устанавливают требования к конструкции и качеству, методы испытания и маркировку полиэтиленовых соединительных деталей, предназначенных для монтажа полиэтиленовых газопроводов. Дополнительно стандарты устанавливают общие требования к полимеру, используемому для изготовления фитингов. [c.303]

    Требования к полимерам для получения [c.16]

    Книга рассчитана на широкий круг работников кинематографии и фотографии и одновременно на широкий круг работников полимерной промышленности первым, как потребителям полимерных материалов, а вторым, как производителям этих материалов. Поэтому для первого круга читателей в книге изложены некоторые общие представления о полимерах, а для второго круга читателей — особенности требований к полимерам, используемым в той или иной области кинотехники и фотографии. [c.4]

    В настоящее время не представляется возможным сформулировать научно обоснованные требования к полимерам, предназначенным для получения УВМ. Тем не менее огромный опыт, накопленный при изучении термического распада полимеров, установленные закономерности, а также исследование процессов получения УВМ позволяют обсудить [c.237]

    Требования к полимеру в первую очередь определяются областью применения волокна и условиями его эксплуатации. В этой связи и целесообразно рассмотреть основные характеристики полимеров. [c.18]

    Медицинские волокна. Требования к полимерам, предназначенным для выработки медицинских волокон, пока еще не уточнены. Однако известно, что для получения лечебных волокон наиболее пригодны полимеры с реакционноспособными группами, например гидратцеллюлоза или поливиниловый спирт, гидроксильные группы которых легко связывают лекарственные препараты. [c.28]

    Таковы основные методы механических испытаний полимеров. Бурное развитие различных отраслей науки и техники, связанных с применением полимерных материалов, выдвигает новые требования к полимерам и, соответственно, к методам их испытания и оценки. Так, например, значительно расширяется диапазон рабочих скоростей и температур. Расширение температурных и скоростных пределов механических испытаний, в свою очередь, дает основание ожидать обнаружения новых свойств, закономерностей и явлений. [c.311]

    При формовании волокна из дисперсий политетрафторэтилена одним из требований к полимеру-загустителю является достаточно полная термическая деструкция его с образованием газообразных продуктов при температуре термической обработки волокна . [c.11]


    Общие требования к полимерам-загустителям для получения волокон из дисперсий полимеров изложены в гл. 2. Специфическим требованием к полимеру-загусти-телю при получении волокон из прядильных композиций на основе водных коллоидных дисперсий политетрафторэтилена является достаточно полная термическая деструкция с образованием газообразных продуктов при температуре термической обработки волокна  [c.74]

    Требования к полимерам для изоляции и оболочки кабелей системы зажигания [c.415]

    В табл. 2.5 даны технические требования к полимерам, устанавливающие допустимые диапазоны Б.арьирования молекулярных характеристик полимеров, их стабильности, времени растворения и фильтрационных свойств. [c.92]

    В качестве общего требования к полимерам для изготовления ультрафильтров можно назвать инертность по отношению к компонентам разделяемой системы. В настоящее время почти невозможно назвать класс полимеров, из которого не были бы получены ультрафильтрационные или микрофильтрационные мембраны. В большинстве случаев выбор полимера определяется спецификой конкретного процесса, в котором будет использована мембрана. Для изготовления ультрафильтров широко применяются производные целлюлозы, полиамиды, сополимеры акрилонит-рила. Для работы в агрессивных средах изготавливают мембраны из полисульфонов, поливинилхлорида и фторсодержащих полимеров. [c.50]

    Требования к полимерам для диализных мембран также определяются в основном условиями их применения. Так, диализная мембрана, используемая для очистки мерсеризационной щелочи, должна быть изготовлена из щелочестойкого материала мембраны, применяемые для гемодиализа, должны быть изготовлены из полимеров, инертных по отношению к форменным элементам крови, обладающих атромбоген-ными свойствами и инертных к стерилизующим обработкам. [c.50]

    Развитие современной техники предъявляет все более жесткие требования к полимерам, которые используются в качестве конструкционных и защитных материалов во всех областях промышленности. Особые требования предъявляются к повышению термической и химической стойкости полимеров. Поэтому в научных исследованиях по галоидосодержащим полимерам уделяется все больше и больше внимания полимерам, получаемым на основе фторированных ненасыщенных соединений, обладающих исключительно высокой инертностью к сильно агрессивным агентам и термической устойчивостью. Количество работ, в которых рассматриваются вопросы, связанные с получением и использованием фторсодержащих полимеров [489, 571, 670, 774, 845, 774, 1062—1098, 1329—1338], непрерывно увеличивается. Основное внимание при этом уделяется двум типам полимеров, получаемых полимеризацией трифторхлор-этилена и тетрафторэтилена. В табл. 7 приведены основные типы фторированных мономеров, полимерные продукты которых описаны в рассматриваемых работах. [c.401]

    Рецептура реакционной смеси определяется техническими требованиями к полимеру, а также методом и конкретными техническими условиями ацеталироваиия. Так, по одной из рецептур для [c.309]

    Вибрационный метод имеет также ряд недостатков, которые ограничивают его применение. К ним относятся малый коэффициент увеличения объема при псевдоожижении (примерно до 1,15) повышенные требования к полимеру (мелкодисперсность порошка) и необходимость тщательного подбора компонентов по массе и размерам частиц, чтобы не происходило расслоения смеси по фракциям неравномерность взвешенного слоя по высоте и по сечению аппарата, вызывающая неравномерность покрытия изделия по высоте. [c.82]

    Полимеры, состоящие из гетероатомных повторяющихся звеньев, в ближайшие годы, несомненно, приобретут большое значение. Однако было бы нереалистично полагать, что гетероатомные системы в будущем удовлетворят все требования к полимерам или что обычные органические полимеры неизбежно будут заменены полунеорганическими композициями. В настоящее время, да и в ближайшем будущем низкая стоимость и легкость синтеза органических полиэфиров, виниловых полимеров и сшитых конденсационных смол затруднит внедрение новых полунеорганических полимеров. Однако, как уже указывалось ранее, гетероатомные полимеры обладают необычными комбинациями свойств, которых нет у обычных органических композиций, и интерес к этой области полимерной химии будет неизбежно возрастать. В будущем развитие химии полунеорганических полимеров будет связано с развитием специальных областей техники, для которых необходимы высокотермостойкие пластики, морозостойкие эластомеры, полупроводниковые полимеры, полупроницаемые для газа или жидкости мембраны, чувствительные к биоразложению и физиологически активные полимеры. [c.361]

    Существует несколько важных требований к полимеру, используемому для первичного покрытия. Он должен быть стоек при воздействии рабочих температур реагенты должны быть жидкими при комнатной температуре и иметь достаточно низкую вязкость для наложения на световод в виде пленки толщиной 10—50 мкм концентричным слоем, постоянным по толщине, т. е. их вязкость не должна превышать 5 Па с. Реагирующие комхюненты материала должны полностью превращаться в твердый полимер (свободный от растворителя или продуктов реакции) с гладкой поверхностью. Время полимеризации должно быть соотнесено со скоростью вытяжки ОВ. Показатель преломления полимера должен быть не менее 1,43. ПЗП должно иметь хорошую адгезию к материалу оптической оболочки световода и быть эластичным. [c.73]


Смотреть страницы где упоминается термин Требования к полимеру: [c.261]    [c.354]    [c.466]    [c.467]    [c.464]    [c.470]   
Смотреть главы в:

Полипропилен -> Требования к полимеру




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте