Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Содержание стабилизатора

    На основании проведенных исследований закономерностей процессов полимеризации хлоропрена разработаны способы получения каучуков и латексов большого ассортимента, причем некоторые из них, обладающие комплексом ценных свойств, не были ранее описаны в литературе и получены впервые. Специфические особенности различных типов каучуков определяются следую--щими факторами 1) природой применяемых регуляторов (сера, меркаптаны) и их содержанием в полимере 2) температурой полимеризации (0- -5 или 40 °С) 3) составом и содержанием стабилизаторов 4) рецептурой реакционной смеси и условиями полимеризации 5) природой сомономеров и составом сополимеров. [c.383]


    Согласно взглядам С. И. Соколова и С. С. Воюцкого, основанным на представлениях, развитых ранее Н. П. Песковым, причиной потери устойчивости дисперсных систем в присутствии чужеродной поверхности является адсорбция стабилизатора этой поверхностью и снижение вследствие этого содержания стабилизатора в золе .  [c.307]

    Стабилизатор в латексе находится как в растворенном виде в серуме, так и в адсорбированном состоянии на поверхности латексных глобул. Адсорбция стабилизаторов па поверхности частиц полимера носит, как правило, мономолекулярный характер. Насыщенность адсорбционного слоя на поверхности глобул мол ет меняться в широких пределах, вплоть до образования полностью насыщенного мономолекулярного слоя. Степень насыщенности зависит от природы полимера и стабилизатора, от содержания стабилизатора в латексе, от присутствия в системе электролитов и от других причин. [c.27]

    Нефть — диэлектрик, ее проводимость равна Ю —10 Ом- -см . Нефть с малым содержанием воды, находящейся в высокодисперсионном состоянии, имеет проводимость 10 —10- Ом -см-. При увеличении содержания воды проводимость нефтеводяной эмульсии возрастает. Нарушение устойчивости водонефтяной эмульсии приводит к разделению ее на две несмешивающиеся жидкости. Время, необходимое для разделения эмульсии на две несмешивающиеся жидкости, характеризует ее агрегативную устойчивость, которая достигается за счет эмульгаторов — веществ, способных стабилизировать капельки воды в нефти, с образованием на границе раздела фаз адсорбционно-сольватных пленок, улучшающих структурно-механические свойства системы. Стабилизаторами нефтяных эмульсий типа В/М являются вещества, находящиеся в нефти в коллоидно-дисперсном состоянии (асфальтены, нафтеновые, асфальтеновые и жирные кислоты, смолы, парафины, церезины). С повышением обводненности нефти увеличивается общая площадь границы раздела вода — нефть (при условии сохранения дисперсности частиц) и уменьшается относительное содержание стабилизатора в системе, что приводит к расслоению эмульсии с выделением воды из газожидкостной смеси. [c.122]

    При температуре переработки полипропилена ( — 250° С) эффективность антиоксидантов очень низка. При температурах выше 270° С степень деструкции полипропилена уже не зависит от содержания стабилизаторов. Избежать интенсивной деструкции при температуре переработки можно путем снижения общего содержания кислорода в перерабатывающей машине. [c.171]


    Содержание ацетонорастворимых фракций. .. На уровне содержания стабилизаторов [c.235]

    Марка Фирма-изготовитель, страна Вязкость по Муни Ненасыщенность, % (мол) Содержание хлора, % (масс) Содержание золы, макс. % (масс) Потеря массы, макс., % (масс) Содержание стабилизатора, %(масс) [c.277]

    Влияние температуры и содержания стабилизатора на микрореологические и объемные показатели фильтрата глинистого раствора на основе КМЦ [c.24]

    В растворах с малым количеством стабилизаторов даже при повышении концентрации флокулянта от 0,3 до 0,4...0,5, % общий объем флокул продолжает увеличиваться или его количество не изменяется. При этом количество флокул размером более 1 мм в растворах во всех случаях увеличивается. В то же время в растворах с повышенным содержанием стабилизаторов общее количество флокул, наоборот, уменьшается или стабилизируется. Для этого диапазона выявлена закономерность уменьшения общего количества флокул размером менее 1 мм после обработки стабилизаторами. [c.116]

    Асфальтены в нефти стабилизированы молекулами смол и частично молекулами других углеводородных соединений. Сольватный слой мицелл асфальтенов препятствует образованию пространственной структурной сетки. Следовательно, рост содержания стабилизаторов частиц асфальтенов, например молекул смол, приводит к ослаблению структурно-механических свойств нефти. Наоборот, добавление в нефть компонентов, нарушающих условие стабилизации и утончающих сольватный слой мицелл, является причиной усиления этих свойств. Не все газовые компоненты нефти одинаково влияют на структурное образование. Наибольшее влияние на структурно-механические свойства нефти оказывает азот, в меньшей степени - метан и этан. Роль остальных газообразных углеводородов в структурообразовании незначительна. [c.19]

    Выражение (4.17, а) означает, что относительное снижение Тс полимера при пластификации не зависит от типа полимера, химической природы, молекулярной массы и других свойств пластификатора. Однако трудно судить, насколько в действительности эта зависимость является общей. Необходимо учитывать то обстоятельство, что на изменение температуры стеклования полимеров оказывают влияние не только пластификаторы, но и стабилизаторы, являющиеся составной частью полимерной композиции. При содержании в составе ПВХ композиции до 3% (масс.) [0,78% (об.) неорганических стабилизаторов Гс ПВХ почти не изменяется, а при дальнейшем повышении концентрации стабилизаторов Гс возрастает [118] (рис. 4.8,а). Введение до 1% эпоксидных стабилизаторов (рис. 4.8,6) понижает Го на значение, характерное для каждого из них, после чего Гс остается практически постоянной до содержания стабилизаторов около 6%. Наиболее резко (на 21 °С) понижается Гс при введении 1% эпоксидированного соевого масла с содержанием эпоксидного кислорода 4,48% (ЭСМ-4,48). [c.157]

    В скобках - содержание стабилизатора в каучуке. [c.192]

Рис. 5.1. Изменение содержания стабилизатора диафена ФП в покровных резинах грузовых шин в процессе эксплуатации. Рис. 5.1. <a href="/info/1519943">Изменение содержания</a> стабилизатора диафена ФП в покровных резинах грузовых шин в процессе эксплуатации.
    Завышенное содержание стабилизатора [c.68]

    Завышенное содержание стабилизатора в растворе никелирования [c.68]

    Диаметр частиц полимера, полученных при различных содержаниях стабилизатора и инициатора и высоких концентрациях мономера [58] [c.158]

    Из данных табл. IV.7 можно вывести следующее простое соотношение между размером частиц и содержанием стабилизатора [c.158]

    Для первых трех использованных в табл. 1У.б стабилизаторов изменения размеров частиц с изменением содержания стабилизатора описывается в достаточно хорошем приближении равенством (IV.22), но с коэффициентом и разными значениями /( для каждого стабилизатора. Данные табл. 1У.8 очень приблизительно соответствуют коэффициенту [c.158]

    Опыты [1], проведенные по тщательно продуманному плану с исключительно чистой безводной перекисью водорода, показали, что снижение pH всегда вызывает падение стабильности независимо ог содержания стабилизатора или природы использованной кислоты—плавиковой, серной, хлорной или фосфорной последняя, правда, может оказать одновременно и весьма слабое стабилизирующее действие. Необходимо иметь в виду, что даже перекись водорода, подвергнутая особо тщательной очистке, способна к каталитическому разложению согласно механизмам, которым благоприятствуют pH выше или ниже, чем рН1 ю=4—5. Возможная природа этих механизмов обсуждалась на стр. 380 и сл. [c.440]

    Как было отмечено в разделе 1.1, фазовое разделени бензино-метанольных смесей в прису1ствии воды - одна из наиболее серьезных и трудно устранимых проблем при применении их в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. Для предотвращения этого нежелательного явления применяются различные стабилизаторы. Исследованиями установлено, что содержание стабилизатора в бензиноспиртовой смеси зависит от множества факторов и колеблется в широких пределах. [c.16]


    Поведение в дисперсиях печной сажи заметно отличается от поведения канальной сажи. При содержании стабилизатора 2,5—3,0 вес. ч. дисперсии представляли собой весьма подвижные системы, устойчивость которых была небольшой. Через сутки концентрация верхнего слоя такой дисперсии составляла 7%, пиЖ яею — 24%. С увеличением количества ста-билргзатора до 3,5 вес. ч. устойчивость дисперсии печной сажн возрастала вдвое. [c.187]

    Отрицательное привыкание, согласно В. Н. Крестинской, сводится к обратным явлениям — к уменьшению содержания стабилизатора (РеС1з) и увеличению количества дисперсной фазы [Ре(ОН)з]. Отрицательное привыкание у золя гидрата окиси железа может быть вызвано, например, добавлением щелочей, уменьшающих в этом золе количество РеС1з и увеличивающих количество Ре(ОН)з. [c.303]

    Обычно стремятся к уменьшению в латексе количества стабилизатора, так как избыточное его количество отрицательно сказывается на качестве получаемой из латекса пленки. Поэтому содержание стабилизатора в латексах, как правило, не превышает 4—5% (в пересчете на полимер) и поверхность глобул чаще всего адсорб-ционно ненасыщена. [c.27]

    На начальном этапе при концентрации КПАВ до 0,05 % флокуляция незначительна (табл. 2.10 и рис. 2.1-2.2). Размер флокул меньше 1 мм. В диапазоне концентраций от 0,05 до 0,1 % флокулянта во всех композициях глинистых растворов наблюдается повышение темпа рюста общего количества флокул. Появляются флокулы размером более 1 мм. Увеличение количества флокул замедляется в интервале концентраций флокулянта от 0,1 до 0,3 %. Установлено, что на всех трех этапах в растворах с повышенным содержанием стабилизаторов количество флокул больше. [c.116]

    Так как поступление новых флокул замедляется и дополнительно усиливаются процессы мицеллярного укрупнения флокул, их количество размером менее 1 мм всегда уменьшается. Общая тенденция также такова, что количество флокул более 1 мм обычно увеличивается. Но поскольку время оседания флокул при проведении опытов в колбе Лысенко фиксировано, то преимущественно успевают осесть флокулы мелких и средних размеров. А самые крупные флокулы зависают, что в итоге и сказалось на некоторых полученных результатах, а именно происходит уменьшение флокул размером более 1 мм при повышенном содержании стабилизаторов. [c.122]

    Табл. IV.6 иллюстрирует влияние на размер частиц различных количеств четырех гребневидных стабилизаторов на основе поли(гидроксистеариновой кислоты) (ПГСК), различающихся только составом якорной цепи (см. раздел III.6). Зависимость от содержания стабилизатора очень значительна до определенного уровня, выше которого дальнейшее его добавление сказывается много меньше. [c.156]

    Например, в дисперсионной полимеризации смеси винилидеи-хлорида, метилакрилата и акриловой кислоты [соотношение 76 19 5 (масс.)] в гептане, при использовании аллилметакрилата и 2-этилгексилакрилата в качестве предшественника [62] размер частиц плавно изменяется от 2,0—2,6 до 1,0—1,5 мкм, когда содержание аллилметакрилата в стабилизаторе увеличивали от 0,25 до 4%. Таким же образом при полимеризации метилметакрилата в гептане в присутствии номинально чистого полиизобутилена были получены более крупные частицы, чем в присутствии бутилкаучука с 1,5—2,0% ненасыщенности [63] как и ожидалось, при увеличении содержания стабилизатора или уменьшении концентрации мономера образовывались более мелкие частицы. [c.160]

    Выпускаемый промышленностью мономер должен соответствовать следующим основным требованиям (ГОСТ 16505—70) содержание метилового эфира метакриловой кислоты — не менее 99,7% содержание метакриловой кислоты — не более 0,2% плотность pfs = = 0,936—0,840 содержание стабилизатора гидрохинона 0,05— 0,007%, дифенилпропана 0,00025—0,0016 наличие полимера не допускается. Определение содержания метилметакрилата в товарном продукте основано на его омылении или бромировании. [c.253]


Смотреть страницы где упоминается термин Содержание стабилизатора: [c.8]    [c.251]    [c.69]    [c.128]    [c.52]    [c.81]    [c.271]    [c.82]    [c.234]    [c.6]    [c.158]    [c.159]    [c.160]    [c.347]    [c.192]   
Смотреть главы в:

Мономеры -> Содержание стабилизатора

Мономеры -> Содержание стабилизатора




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Стабилизаторы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте