Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Работ а.44. Акриловые смолы

    В работе Джонса [121 ] описана линейная зависимость между коэффициентом экстинкции при -1,9 мкм и содержанием воды в акриловых смолах при концентрации воды О—1,2%. При более высоком содержании воды эта зависимость становится нелинейной, хотя и хорошо воспроизводимой. Джонс проводил измерения на приборе лабораторного изготовления с кварцевой полупризмой, линзами из плавленого кварца, штифтом Нернста, вакуумным термоэлементом и гальванометрической усилительной системой. Предполагалось, что образцы, используемые для построения градуировочного графика, не содержат адсорбированной воды, если урав- [c.439]


    У поливинилацетатного электрета очень сильную объемную поляризацию вызывали пары такого полярного вещества, как вода [11[. В этой же работе исследовались полиэтилен, две акриловые смолы и карнаубский воск. Как электреты изучены [153] также канифоль, церезиновый воск-ААА и парафин-этаноловые смеси. [c.670]

    Все работающие с клеями, композициями и замазками на основе эпоксидных смол и акриловых смол должны два раза в смену — перед началом работы и после обеденного перерыва — наносить на кожу рук защитную пас у невидимые перчатки . [c.142]

    Заготовки в виде листов, труб или стержней следует хранить таким образом, чтобы не ухудшить их качество и, в частности, не повредить поверхности. Обычно листовое органическое стекло поступает от изготовителя оклеенное бумагой, на которой указываются данные о толщине, формате, сорте и др. Листы лучше всего хранить в стеллажах с вертикально расположенными ячейками шириной до 30 см, в противном случае у них появится дугообразный прогиб. Эта деформация не является остаточной, так как не связана с короблением. Достаточно повернуть или наклонить лист в противоположную сторону, как он примет свою первоначальную плоскую форму. Серьезную опасность для повреждения защитного покрытия (бумаги) и тем самым блестящей поверхности листа представляет стружка органического стекла или другие твердые частицы, оставшиеся между листами. В горизонтальном положении их можно хранить лишь непродолжительное время при одинаковых размерах листов, в невысоких кипах и без свесов [1, 2]. Места хранения следует тщательно изолировать от помещений, где работают с лаками или растворителями, а также от других возможных источников паров растворителей, размягчающих поверхность акриловых смол. [c.158]

    Немаловажное значение придается правильному выбору режущих инструментов, без чего невозможно достичь требуемой степени чистоты обрабатываемой поверхности. Акриловые полимеры вызывают гораздо больший износ режущих кромок инструментов, чем металлы, в особенности при работе на высоких режимах. Поэтому целесообразно пользоваться инструментами из быстрорежущей стали, а при значительном объеме работ — и инструментами с твердосплавными пластинками, обеспечивающими наилучшее качество обработанной поверхности изделия. Обычная инструментальная сталь для обработки акриловых смол не годится. Инструменты должны иметь острые режущие кромки, [c.160]

    Требования СГУ типа Патриот на кабине боевого расчета и проблесковый маяк на заднем отсеке (норматив по обеспечению видимости работы специальных световых сигналов - 360 град,). В качестве запорной арматуры для водопенных коммуникаций применить шаровые краны. Предусмотреть дополнительное утепление кабины и автономный обогреватель салона. Окраска синтетическими эмалями типа МЛ-12 горячей сушки, на основе акриловых смол, повышенной стойкости к изменению температур наружного воздуха от -50 до -f 80 °С. Наличие запасного колеса с установкой в удобном для эксплуатации (и в случае замены) месте  [c.174]


    Этот типичный эффект замедления И.ЛИ задержки противоионов используется при работе амфотерных смол. Для этой цели полимеризуется акриловая кислота непосредственно в пористом анионообменнике. Полимерная акриловая кислота слишком велика, чтобы диффундировать наружу из смолы, поэтому она похожа на змею, запертую в клетке. Отсюда и происходит название смолы — типа змея в клетке [31]. [c.372]

    В литературе имеются сведения о работах по получению полимеризационных пленкообразователей для злектроосаждения с применением сложных виниловых эфиров [68]. Высокая стабильность растворов, содержащих сополимеры виниловых эфиров а-разветвленных алифатических кислот объясняется их значительной стойкостью к гидролизу [4]. Эта стойкость намного выше, чем у сополимеров акриловых эфиров. Такие смолы в сочетании с аминопластами дают при электроосаждении белые однослойные покрытия с хорошей химической стойкостью [79]. [c.128]

    Другим типом пластмассовых труб специального назначения являются трубы эпок , изготовленные из эпоксидной смолы и усиленные стеклянным и акриловым волокном. Они по прочности равноценны стальным трубам, легче их в 4 раза и обладают в 10 раз большей гибкостью. Эти трубы по стойкости против коррозионного действия морской воды и большинства разбавленных кислот и щелочей превосходят нержавеющую сталь могут работать при рабочем давлении до 42 кГ/см . [c.150]

    Вуали из модифицированных акриловых, полиэфирных и полипропиленовых волокон стойки к минеральным кислотам полипропиленовые ткани стойки и к щелочам. Тонкие полипропиленовые и полиэфирные вуали значительно прочнее тонкого мата из стеклянного волокна марки С. Выбор типа волокна зависит от условий, в которых будет работать изделие. Правильно выбранный армирующий материал защитного слоя должен обладать почти такой же химической стойкостью, как и смола. [c.39]

    В заключение дана работа по получению алкидно-акрилового сополимера, который может быть использован как самостоятельно, так и в сочетании с нитроцеллюлозой и с добавками других смол. [c.131]

    Преимущества каждого материала для матрицы сразу же становятся очевидными при рассмотрении его физико-химических свойств. Благодаря низкой экзотермичности полиэфиров и эпоксидных смол с ними удобнее работать, так как менее вероятна поломка исследуемого образца. Чистые, свободные от пузырей матрицы довольно легко получить после короткого цикла отверждения. Тот факт, что жидкие эпоксидные смолы являются относительно плохими растворителями, становится преимуществом при работе с образцами, которые взаимодействуют с акриловыми мономерами. С другой стороны, они нерастворимы или почти нерастворимы во всех обычных растворителях, поэтому образцы должны исследоваться непосредственно в матрицах. Пропитка образцов эпоксидными смолами происходит медленнее. Полимеризация акрилатов является значительно более бурной экзотермической реакцией, при которой могут быть повреждены тонкие образцы. Этого можно в значительной степени избежать путем частичной полимеризации акрилатов перед нанесением их на образец, применения низкотемпературных катализаторов или ультрафиолетового излучения для инициирования полимеризации и эффективного охлаждения пропитывающей массы. Срезы полиакрилатов растворимы, и матрицу можно удалить многими обычно применяемыми в микроскопии растворителями, например [c.256]

    РАБОТА 1е 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАРБОКСИЛЬНЫХ ГРУПП В АКРИПОВОЙ СМОПЕ АКС-04 Метод определения содержания карбоксильных групп в акриловых смолах основан на нейтрализации пленкообраэующего вещества спиртовым раствором гидроксида калия объемным способом. Точка титрования устанавливается визуально в присутствии индикатора. [c.16]

    Применяя в процессе сополимеризации обрыватели цепи (например, додецилмеркаптан), ограничивают рост макромолекул, что позволяет получать на основе этих смол эмали рабочей вязкости с содержанием сухого остатка около 50%, т. е. приблизительно того же порядка, что и у меламино-алкидных эмалей. Термореактивные акриловые смолы используются часто в сочетании с амино-формальдегидными смолами, эпоксидными смолами или уретановыми форполимерами. Образование покрытия сетчатой структуры у отверждаемых акриловых эмалей происходит в процессе горячей сушки. В результате образуются покрытия, которые помимо прочности отличаются большой стабильностью цвета и блеска, превосходят в этом отношении меламино-алкидные эмали. При правильном выборе исходных мономеров для получения сополимера они сохраняют эти свойства длительное время при работе в жестких условиях как вне, так и внутри помещения. Так, например, сополимер, используемый для изготовления автоэмалей, отверждаемых меламино-формальдегидной смолой, содержит 25% реакционноспособного акрилового мономера, 25% винилтолуола и 50% этилакрилата. Сополимер же, применяемый при изготовлении эмалей, служащих для окраски бытовых приборов, содержит 85% алкилстирола, 15% реакционноспособного мономера и совсем не содержит акрилового эфира, так как покрытие должно обладать твердостью и абразивостойкостью, но атмосферостойкость от него не требуется. [c.269]


    Раньше в качестве связуюдего пигментов применялись натуральные вещества казеин, крахмалы, желатина и клей. В настоящее время они вытеснены полимерными дисперсиями, среди которых не последнее место занимают акриловые. Смолы следует наносить с таким расчетом, чтобы они целиком покрывали поверхность бумаги и проникали в промежутки между волокнами, что благоприятствует повышению механической прочности и снижению водопоглощения бумаги. Дисперсии или растворы полимеров наносят щетками или войлочными подушками. Для выравнивания слоя используют щетки, а на современных быстроходных бумагоделательных машинах — обдувку воздухом через щелевой мундштук. Недостаток щеток и войлочных подушек состоит в том, что они плохо очищаются от дисперсий. Бумагу покрывают с одной или с обеих сторон 20—35 г м смолы, считая на сухой остаток. На новейшем оборудовании эта операция выполняется уже в сушильной части бумагоделательной машины, где скорость движения бумажного полотна не менее 200 м/ мин. Полимерная дисперсия наносится на бумагу в виде тонкой пленки с помощью системы валков. При работе со столь большими скоростями движения бумаги к быстросохнущим печатным краскам и качеству печатной бумаги выдвигаются, естественно, повышенные требования. Ранее применявшиеся природные вещества не могли сообщить бумаге таких ценных свойств, как однородность поверхности, сопротивляемость растрескиванию при растяжении, стабильность размеров при изменении влагосодержания и др. Полимерные дисперсии, используемые для придания бумаге нужного комплекса свойств, должны обладать высокой вяжущей способностью при достаточной жесткости, хорошей совместимостью с пигментами, механической стойкостью, бесцветностью, светостойкостью и сопротивлением старению. Из-за большого содержания твердого вещества при более низкой вязкости и более легкой перерабатываемости предпочтение отдают акриловым латексам, так как в этом случае, подобрав подходящий состав сополимеров, можно заранее определить твердость получаемого покрытия. Благодаря высокому содержанию полимера облегчается сушка и, следовательно, существенно уменьшается усадка, приводящая, в особенности при получении односторонних покрытий, к короблению бумаги. Вода с частью связующего проникает в бумагу и тем самым улучшает сцепление покрытия сосновой. Таким образом, на поверхности создается высокая концентрация связующего и пигмента, которые, соединяясь, образуют защитный слой, препятствующий дальнейшему проникновению воды в бумагу и ее короблению. Качество термопластичной пленки повышается каландрированием, в результате которого достигается более гладкая, плотная поверхность, пригодная для печатания. [c.282]

    Вследствие низкой летучести высших алкилиодидов гидролиз иодоводородной кислотой непригоден для определения спиртовых групп в высших спиртах. (более С4). Для определения таких сложных эфиров, как 2-этилгексил-, децил- и лаурил-акрилаты, в сополимерах проводят их омыление при повышенной температуре и хроматографически анализируют образующиеся при этом спирты 1837, 1838]. Для определения акрилатов в полимерах алкоксигруппы переводили [1839] в алкилиодиды, которые затем анализировали газохроматографически. Вопросы идентификации акриловых смол обсуждались в работе [1840]. [c.359]

    Потребовалось 50 лет, прежде чем эти его открытия предстали как ярчайший пример научной работы, выполненной для промышленности и техники. Из производных акриловых кислот стали получать разнообразные виды пластмасс и искусственных каучуков. Названные работы распространились по всем странам, обошли весь мир, и трудно назвать сейчас такое государство, где не применяли бы в промышленности и технике акриловые смолы или не знали бы имени замечательного творца этих оабот. [c.65]

    Во многих работах указывается на применение полиакрилатов и полиметакрилатов в качестве листовых материалов, композиций для прессования и литья под давлением, самоотверждающихся пластмасс, заливочных компаундов, покрытий и пропиточных составов для ткани и бумаги, каучуков и резин, клеев и других целей. В зависимости от назначения материала используются соответствующие методы приготовления полимера (блочный, суспензионный, в растворе и эмульсионный). В некоторых случаях оказывается целесообразным полную полимеризацию мономера или смеси мономеров производить при изготовлении изделий. Ниже описаны основные области применения акриловых смол и способы их получения. [c.344]

    Аналогичные результаты получены для двуокиси титана при диспергировании ее в растворах ПСХС в толуоле и растворителе Р-4, а также для сажи, диспергирование которой осуществляется лишь в бутанольном растворе акриловой смолы, из которого полимер может адсорбироваться, и не протекает в толуольных растворах и смесях растворителей, когда адсорбция полимера не происходит [120]. Необходимость адсорбции полимера для хорошего диспергирования отмечалась и во многих других работах [124, 125]. [c.99]

    Для, облегчения работы шприцевых дозирующих устройств, наносящих пасту из высокоплавких припоев, применена связка, имеющая состав (об. %) 85—91 полибутилена 3—5 соединений из группы полиметилэфира этиленгликоля и просто этиленгликоля 5—10 воды 0,5—1,0 твердой акриловой смолы из низших сополимеров эфиров акриловой и метакриловой кислот (Пат. 3475442 США, -МКИ кл. 260—296). [c.19]

    В настоящее время акролеин становится исходным веществом для производства синтетического глицерина. Промежуточные продукты этого производства могут служить сырьем для получения синтетических смол, эластомеров и т. п. Окислением акролеина получают акриловую кислоту, основу для производства акрилатных смол. Хлорированием акролеина в жидкой фазе получают а,р-дихлорпронионовый альдегид и далее а-хлоракриловые смолы. В ФРГ усиленно работают над продуктами полимеризации самого акролеина [156]. Каталитическим гидрированием акролеин переводят в пропионовый альдегид или в к-пропиловый спирт. Кроме того, уже сейчас значительное количество акролеина расходуется на производство метионина — вещества, добавка которого в корм домашней птицы ускоряет ее рост [185]. [c.317]

    В другой работе [214] для той же цели был использован метод кондуктометрического титрования карбоксилсодержащих стирольных латексов после их очистки на ионообменных смолах. Предполагается, что в результате такой обработки из латекса удаляются электролиты и поверхностный слой частиц освобождается от поверхностно-активных веществ. Было показано, что при увеличении исходного содержания кислоты (акриловой, метакриловой, итаконовой) от 1 до 5% содержание карбоксильных групп на поверх- [c.137]

    Используемые нами в работе смолы КБ-4 и КБ-4П-2 получают щелочным омылением сополимера метилового эфира метакриловоп кислоты и дивинилбензола (ДВБ), содержание которого в испытуемых образцах было 10 и 2,5% соответственно. Ионит КБ-2 отличается от КБ-4 тем, что при его получении используют метиловый эфир акрилово кислоты [9]. Катионит КБ-2, применявнтйся в наших опытах, содержал 2,5% ДВБ. [c.13]

    Для смесей полимеров, по-видимому, весьма характерна и специфическая двухфазная структура, в которой обе фазы непрерывны. Впервые на возможность возникновения таких структур указывали Роватти и Бобалек [77]. Они пришли к выводу, что наибольшая прочность и сопротивление удару смеси ПВХ и бутадиен-нитриль-ного каучука достигается тогда, когда обе фазы полимеров непрерывны и образуют волокнистое переплетение. Аналогичное наблюдение сделал и Мацуо [2, 3, 78] в отношение смеси ПВХ с сополимером бутадиен-нитрильного каучука и 20% нитрила акриловой кислоты. Методом фазово-контрастной микроскопии было обнаружено, что в смесях бутилкаучука со СКЭПТ или с полихлоропреном при соотношении компонентов близких к 1 1 возникают сетчатые структуры в виде контактирующих частиц шириной 2—4 и длиной несколько микрон [79]. Авторами работ [62, 80, 81] обнаружены сетчатые структуры двух непрерывных фаз в смесях полиэтилена высокой плотности и полипропилена. Свойства каучуков, усиленных термореактивными смолами, объясняют возникновением непрерывной структуры смолы в матрице каучука [82]. Имеются и другие работы [117], в которых прямо или косвенно было установлено наличие двух взаимопроникающих сеток каучуков, образующих смесь. [c.26]

    Водные краски известны с давних пор это — известковые растворы казеина, краски на основе яичных желтков и белков, рыбьих жиров. Водные покрытия, использующие синтетические полимеры, приобрели промышленное значение после второй мировой войны, когда в состав красок для виутренних работ в строительстве стали вводить бутадиен- стирольные латексы. Эти латексы содержали частицы сравнительно твердых смол, в которых отношение стирола к бутадиену изменялось от 85 15 до 60 40 вместо 25 75 в бутадиен-стирольном каучуке. Краски на нх основе были названы латексными (эмульсионными). В дальнейшем было организовано производство двух других типов эмульсий высокомолекулярных смол — винилацетатных и акриловых нашедших применение в лакокрасочной промышленности. В настоящее время в США имеется много гомополимерных и сополимерных водных дисперсий для латексных красок. [c.427]

    Большие успехи достигнуты при применении для автомобильных покрытий алкидно-меламиновых композиций, содержание меламиновой смолы в которых составляет 20—30% от общего веса смол. На заводах фирмы Ford Motor orp. окраска автомашин такими эмалями производится с 1964 г. и уже в. 1958 г. ими было покрыто 65% выпускаемых этой фирмой машин. Алкидно-меламиновые покрытия являются термореактивными. Они обладают высокой стойкостью к действию растворителей и различным загрязнениям. Преимуществом этих композиций является также высокое содержание сухого остатка, что позволяет получать пленки толщиной до 5 мк при нанесении всего двух слоев краски, в то время как в случае акриловых эмалей для получения покрытия такой же толщины необходимо нанести четыре слоя. Ведутся работы по дальнейшему увеличению содержания сухого вещества в алкидно-меламиновых композициях. Получены материалы с 50%-ным содержанием сухих веществ [117]. Лакокрасочные покрытия на основе алкидно-меламиновых смол приобретают максимальную твердость сразу же после горячей сушки, в то время как акриловые — только через полгода [118]. Окраска одного легкового автомобиля алкидно-меламиновыми эмалями обходится примерно на 1 долл. дешевле, чем акриловыми. [c.446]

    Получены полиэфирные смолы, модифицированные комплексными соединениями, состоящими из фенола, азота и металла [219]. Известны продукты конденсации алкидных смол с лакта-мами [220]. Описаны полимеры из алкидной смолы и продукта зеакции ненасыщенной жирной кислоты, мономера и фенола 221]. Смолы хорошего качества получены взаимодействием природных полиэфиров с полимерами акриловой и метакрило-вой кислот с многоатомными спиртами 222]. Робичек и Бан [290] исследовали полиэфиры из гексахлорциклопентадиена и малеинового ангидрида. За последнее время появилось большое число работ, посвященных синтезу ненасыщенных алкидных смол, модифицированных непредельными мономерами, например, стиролом, метилметакрилатом [223—261, 291—293]. В этом случае реакции поликонденсации, приводящей к образованию сложноэфирной связи, сопутствует полимеризация непредельных связей алкидной смолы с двойной связью мономера. При взаимодействии стирола с алкидными смолами на основе малеи-новой кислоты отмечена высокая реакционная способность малеиновой кислоты, связанная, по мнению автора, с изомеризацией ее в фумаровую в процессе образования полиэфира [291]. [c.18]

    Обозначение масляных и эмульсионных красок состоит из пяти групп знаков вид лакокрасочного материала — краска, краска эмульсионная, род связующего вещества (на натуральных олифах и комбинированных — МА на алкидных олифах — ГФ, ПФ поливинилацетатных—ВА стирольнобутадиеновых — КЧ, акриловых и на сополимерах полиакриловых смол — АК) назначение красок (для наружных работ—1, для внутренних работ — 2) порядковый номер, присвоенный данной краске цвет краски (красная, синяя и др.). Пример обозначения Краска МА-11 коричневая . [c.121]

    Щается в растворяющийся в основаниях гидрофильный продукт (например, карбонивую кислоту), в результате чего в экспонированных участках ингибирование снимается экспонированные и защищенные от света шаблоном участки оказываются резко различающимися по растворимости в основаниях, что позволяет создавать рельеф при проявлении. В качестве пленкообразующего полимера чаще всего применяются новолачные смолы (НС), их растворимость в щелочах в большинстве случаев ингибируют эфирами или амидами 5-сульфокнслоты 2-диазо-1-нафталинона. Поскольку эти композиции наиболее привлекательны для практики фотолитографии, их получению, свойствам и применению посвящено наибольшее число работ. Среди других вводимых в композиции позитивных резитов и растворимых в основаниях полимеров необходимо отметить гидроксиалкилцеллюлозу, сополимеры акриловой кислоты, полкамидоккслоты (см- гл. VI) и др. [c.66]

    На примере модификации капроновой нити фенолформальдегидной смолой было показано улучшение смачиваемости волокна той же смолой при получении композиционного материала. Совместное отверждение смолы, протекающее в объеме волокна, с отверждаемой матрицей приводит к существенному повышению прочности связи волокна с матрицей, а в ряде случаев — и к улучшению прочности нити. Обработка поверхностей наполнителей аппретами проводится и с другими целями. При введении дисперсных наполнителей, обработанных различными аппретами, снижается вязкость, повышаются текучесть и водостойкость материала, увеличивается количество вводимого наполнителя при одновременном снижении температуры переработки композиции. Использование органотитанатных аппретов [229] открывает еще более широкие возможности поверхностной обработки практически всех существующих минеральных наполнителей. Их общая формула (КО) Т1 (ОХ - К - У -) , г де КО - легко гидролизуемая группа У - органофункциональная группа, реагирующая со связующим (акриловая, метакриловая, ОН, ЫН 2 и т.д.) ОХ - группа, сообщающая дополнительные свойства (повышение совместимости, придание огнестойкости, пластификация, повышение термоокислительной стойкости, придание композиции тиксотропных свойств и др. Сильными поверхностно-активными веществами являются органотитановые аппреты. Поверхностно-активными свойствами обладают также и силановые аппреты. Принципы взаимодействия ПАВ с наполнителями рассмотрены в работе [227]. [c.84]

    При изготовлении изделий из стеклопластика намоткой в связующее внутреннего защитного покрытия вводят тонкий фетр из синтетических волокон для получения однородного по толщине слоя с высоким содержанием смолы. Использование в этом случае синтетической вуали позволяет продолжать работу, не дожидаясь желатинизации смолы последующий слой наносят на неотвержденпую смолу при этом уменьшается вероятность воздушных включений. Эти вуали обычно наматывают на дорн в виде полос шириной от 100 до 150 мм с небольшой нахлесткой. При нанесении на наружную поверхность трубы или емкости вуали из модифицированных акриловых волокон значительно улучшается внешний вид изделия. Кроме того, повышается износостойкость и сопротивление царапанию. [c.39]

    Теплоизолирующая способность неорганических покрытий невспу-чивающегося типа увеличивается с их толщиной. Однако, принимая во внимание, что для надежной огневой защиты толщина эта часто должна достигать нескольких сантиметров, эффективность подобных покрытий следует признать недостаточной. Более того, пленки на основе неорганических связующих при воздействии огня могут накаливаться и отслаиваться [128]. Наконец, большинство из них в той или иной степени водорастворимы, т. е. имеют ограниченную стабильность во времени. В этой связи, несомненно, заслуживают внимания работы по модификации покрывных огнезащитных неорганических композиций добавками органических пленкообразующих, применяемых в виде водных растворов или латексов. Выделим, например, композиции, предназначенные для огнезащиты изделий из древесины и представляющие собой раствор силиката натрия и камеди, к которому добавлена водная дисперсия полимера-эпок-сидных смол, натурального или синтетического каучука (пат. 4212920 США). Растворные компоненты в них вводят в количествах, достаточных для придания композиции пониженной горючести, органические полимеры - в количествах, обеспечивающих необходимую водостойкость отвержденного покрытия. Полимерными модификаторами аналогичных композиций могут быть также акриловые сополимеры, фенолоформальде-гиды, ПВХ и некоторые другие высокомолекулярные соединения. [c.128]

    Пластмассы применяются и в других деталях автомашин. Некоторые автомобильные фирмы (например, Понтиак ) уже с конца 60-х годов серийно выпускают бамперы из полиэфиров, армированных полиацеталем, найлоном или стекловолокном. Из металлизированных АБС-полимеров или их сочетаний с полипропиленом можно изготавливать защитные решетки для радиаторов, молдинги, отражатели для фар. Канистры для бензина из полиэтилена или полиэфиров, армированных стекловолокном, имеют более удобную форму и начинают конкурировать с металлическими. Из стеклопластика может быть выполнен снижающий шум мотора глушитель, как это, например, делается в Швеции. В стадии испытаний находятся ударопрочные ветровые стекла из акриловых и поликарбонатных смол, покрытых сначала слоем диоксида кремния толщиной всего в несколько тысячных долей миллиметра, а затем лаком. Диоксид кремния наносится путем конденсации его паров на полимере, а вместо покрытия лаком можно использовать образование полимерной сетки под действием излучения. Качество стекол улучшается настолько, что они не повреждаются даже сухим стеклоочистителем при его продолжительной работе. Для уплотнителей ветрового и заднего стекол все чаще применяют отливочные или отверждающиеся на холоду полисульфидные массы. [c.214]

    Из других работ, в которых исследовались эфиры метакри-. овой кислоты, укажем на работы Лакон ты [10] и Оно с сотрудниками [11], в которых приведены примеры определения полярографическим методом остаточного метилметакрилата в его полимере и полиэфирных смолах, а также в стирол-мет-акриловых сополимерах. [c.48]

    Некоторые успехи были достигнуты при применении фено-л о-формальдегидных смол, диспергированных в тунговом мае ле (бакелит ВК 3692). Эта смола по сравнению с другими существующими типами СМОЛ значительно более устойчива к растворителям и может применяться для грунтовок (другие смолы, пригодные для этой цели, растворяются при перекрытии лаками на основе виниловых полимеров). Дальнейшее улучшение было получено при смешении с акриловыми или метакриловы-ми полимерами. Было найдено, что при добавлении в грунтовку на основе винилового полимера некоторого количества пигмента (примерно 100% от количества полимера) адгезия улучшалась, особенно, если вводили также небольшое количество слабо совместимых смол, таких как глицериновый эфир канифоли, модифицированный малеиновой кислотой. История этих усовершенствований изложена в работе Дулиттла и Пауэла . [c.169]

    В соответствии с разработанными требованиями к светостабилиза-торам для стеклопластиков на основе ненасыщенных полиэфирных смол планируются поисковые работы по синтезу новых эффективных свето-стабилизаторов из класса производных бензофенона, акриловой и коричных кислот с ненасыщенными двойными связями в а- и р-положении. [c.6]

    Аналогичные работы по сорбции больших органических анионов пенициллина сильноосновным анионитом проводили Кунин и Майерс, которые показали, что по мере возрастания количества кросс-агента емкость анионита по пенициллину падает [8]. Определение сорбции различными сополимерами акриловой кислоты и ДВБ было описано также Грисбахом и Рихтером [9], которые показали, что выраженное в мг-экв I мл, имеет максимум в зависимости от количества кросс-агента в смоле. Это [c.7]


Смотреть страницы где упоминается термин Работ а.44. Акриловые смолы: [c.136]    [c.581]    [c.66]    [c.18]    [c.131]    [c.297]    [c.452]    [c.199]    [c.175]    [c.27]    [c.151]   
Смотреть главы в:

Практикум по общей химии -> Работ а.44. Акриловые смолы




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте