Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Нафтиловый эфир пирокатехинфосфористой кислоты

    Нафтиловый эфир пирокатехинфосфористой кислоты орто [c.358]

    Особое внимание следует обращать на поддержание заданной температуры этерификации, ибо при повышении температуры сверх 160 °С вместо кристаллического а-нафтилового эфира пирокатехинфосфористой кислоты будет образовываться некристаллизующийся жидкий продукт. [c.339]

    Массу в кристаллизаторе охлаждают до 70 °С и постепенно подают в нее четыреххлористый углерод температура при этом снижается до 50 °С. При дальнейшем постепенном охлаждении и перемешивании а-нафтиловый эфир пирокатехинфосфористой кислоты кристаллизуется. После этого смесь окончательно охлаждают до 20 °С. Выпавший в осадок продукт отфильтровывают на нутч-фильтре 14, а затем его для окончательного удаления четыреххлористого углерода некоторое время сушат в вакуумном шкафу 15. [c.339]


    Р-Нафтиловый эфир пирокатехинфосфористой кислоты) [c.163]

Рис. 95. Схема производства а-нафтилового эфира пирокатехинфосфористой кислоты Рис. 95. <a href="/info/63180">Схема производства</a> а-нафтилового эфира пирокатехинфосфористой кислоты
    Из табл. 20 видны преимущества смесей стабилизаторов. Так, смесь, состоящая из 0,3% 2,2 -тио-бис-(4-метил-6-грег-бутилфе-нола) и 0,2% а-нафтилового эфира пирокатехинфосфористой кислоты, является более эффективным ингибитором полипропилена, чем каждое из этих соединений. Приведенные в табл. 20 смеси ингибиторов могут быть использованы не только для стабилизации полипропилена, но и других полиолефинов. [c.77]

    В частности, синтез а-нафтилового эфира пирокатехинфосфористой кислоты осуществляют в две стадии. На первой стадии взаимодействием пирокатехина с треххлористым фосфором синтезируют пирокатехинфосформонохлорид  [c.338]

    Производство а-нафтилового эфира пирокатехинфосфористой кислоты состоит из трех основных стадий синтеза пирокатехинфосформонохлорида этерификации пирокатехинфосформонохлорида а-нафтолом кристаллизации, фильтрования и сушки а-нафтилового эфира [c.338]

    Метилен-бис- (4-метил-6-грет-бутилфенол) [Бис- (5-метил-3-трег-бутил-2-оксифеннл)-метан] 43 а-Нафтиловы эфир пирокатехинфосфористой кислоты 67 N-Нитрозодифениламин 146 2-Окси-4-алк (С7-9) оксибензофенон 57 [c.160]

    Для полипропилена было проведено широкое испытание ряда стабилизаторов промышленного значения. Исследовалось изменение физико-механических и других свойств полипропилена в процессе старения на воздухе при 150° С. Показательно изменение характеристической вязкости раствора полимера в тетралинев присутствии различных антиоксидантов в процессе старения. Эти данные приведены в табл. 10, из которой видно, что полимер даже в присутствии некоторых антиоксидантов начинает деструктировать-ся уже при переработке. Отчетливо также видны и преимущества смесей стабилизаторов. Несмотря на то, что 2,2 -тио-быс-(4-метил-6-трет-бутилфенол) является сильным антиоксидантом, смесь его с а-нафтиловым эфиром пирокатехинфосфористой кислоты значительно более эффективна. Полимер, ингибированный одним фенолсульфидом, в условиях старения механически разрушился через 220 час. Ингибирование же смесью №9 привело к сохранению свойств полимера в течение более 450 час. Каждый из приведенных в табл. 8 антиоксидантов имеет промышленное значение и может быть использован для стабилизации не только полипропилена, но и других полиолефинов. [c.119]


    Имеются сведения, что неозон-Д, полипирокатехияфосфит, а-нафтиловый эфир пирокатехинфосфористой кислоты и некоторые другие соединения оказывают стабилизирующее действие на сополимеры ненасыщенных полиэфиров и позволяют повысить стойкость их к термоокислительной деструкции [105]. Наиболее эффективным из этих стабилизаторов оказался а-нафтиловый эфир пирокатехинфосфористой кислоты. Однако обычно в полиэфиры не вводят термостабилизаторы, поскольку материалы на их основе перерабатываются и эксплуатируются при температурах намного ниже температур, при которых протекает деструкция. [c.176]

    Окисление полиамидов сопровождается резким ухудшением физико-механических свойств. Для предотвращения термоокислительной деструкции в полиамиды вводят различные антиоксиданты — ароматические амины, фенолы и их производные, органические соли комплексообразующих металлов (Си, Сг, Мп), щелочные соли фосфористой и арилфосфористой кислот, а- и Р-нафтиловые эфиры пирокатехинфосфористой кислоты и др. [c.238]

    Термостарение полипропилена также заметно задерживается введением антиоксидантов. В то время, как нестабилизированный полипропилен при 150 °С становится хрупким через 0,5 ч, при добавке сантонокса и смесей топанола СА с дилаурилтио-дипропионатом, бис- (5-метил-3-а-метилбензил-2-оксифенил) -моносульфида с а нафтиловым эфиром пирокатехинфосфористой кислоты, а также смеси бис-(5-метил-3-а-метилбензил-2-оксифе-нил)-моносульфида с 2,б-ди-трег-бутил-4-метилфениловым эфиром пирокатехинфосфористой кислоты хрупкость наступает через 600 ч старения. [c.73]

    Смесь 2,2 -Тио-бис-(4-метил-6-тр( //ьбутилфе-нола) и а-нафтилового эфира пирокатехинфосфористой кислоты. ......... [c.78]


Смотреть страницы где упоминается термин Нафтиловый эфир пирокатехинфосфористой кислоты: [c.339]    [c.339]    [c.340]    [c.67]    [c.67]    [c.161]    [c.162]    [c.363]    [c.365]    [c.365]   
Смотреть главы в:

Вспомогательные вещества для полимерных материалов -> Нафтиловый эфир пирокатехинфосфористой кислоты




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Нафтиловые эфиры



© 2025 chem21.info Реклама на сайте