Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Производство ускорителей

    Механизм действия ускорителей вулканизации, принадлежащих к различным классам химических соединений, трудно описать одной схемой. В настоящее время почти половину мирового производства ускорителей вулканизации составляют сульфенамидные производные 2-меркаптобензтиазола. Действие этих [c.264]

    В таблице 2.1 представлены данные, показываюш,ие содержание пьши в воздухе в процессах производства ускорителей. [c.50]


    Для производства красителей, фармацевтических препаратов Для производства ускорителей вулканизации, фармацевтических препаратов В качестве растворителя для производства пиперидина, красителей, лекарственных веществ, инсектицидов В фотографии в качестве ингибитора полимеризации [c.107]

    С начала промышленного производства анилин использовали главным образом для получения красителей, после второй мировой войны - в основном в производстве ускорителей вулканизации резины, а начиная с 70-х годов - в производстве изоцианатов и полиуретанов на их основе [467]. [c.175]

    Диметиламин, диэтиламин и некоторые другие амины являются полупродуктами в производстве ускорителей вулка.низа-ции каучука. [c.282]

    Применение. Амины применяются в качестве селективных растворителей, в производстве красителей, поверхностно-активных веществ, фармацевтических препаратов. Алкиламины используются при производстве ускорителей вулканизации каучука, инсектицидов. В промышленности полимерных материалов большую роль играют диаминопроизводные углеводородов. [c.175]

    Применяют для промышленного органического синтеза многих важных продуктов уксусной кислоты, альдоля (используется в производстве ускорителей вулканизации каучука и синтетических смол), этилацетата, пентаэритрита, для получения красителей, лекарственных и душистых веществ. [c.948]

    В Японии производством ускорителей электронов занимается восемь фирм, выпускающих весьма совершенные виды этой аппаратуры [353, 43]. В СССР изготавливаются малогабаритные ускорители электронов до энергий 2,5 Мэе, которые по своим показателям не уступают лучшим иностранным образцам [1]. [c.13]

    Ацилирование аминов сероуглеродом применяется при производстве ускорителей вулканизации каучука—каптакса, аль-такса, дифенилгуанидина и тиурама. [c.295]

    Эта реакция применяется в производствах ускорителей вулканизации каучука—альтакса и тиурама. [c.299]

    ПРОИЗВОДСТВО УСКОРИТЕЛЕЙ В 1961 ГОДУ [c.177]

    Развитие промышленности полимерных материалов потребовало. создания производства ускорителей вулканизации, структурирующих агентов, стабилизаторов и других химикатов, необходимых для получения из пластических масс, резин и других полимерных материалов высококачественных изделий. Синтез химикатов для полимерных материалов осуществляется теми же химическими способами, что и синтез органических красителей и промежуточных продуктов большую часть химикатов выпускают предприятия анилинокрасочной промышленности. [c.4]


    Кроме общеизвестных способов изоляции, широко используемых при изготовлении электрооборудования (двигателей, трансформаторов, распределительных щитов и т. д.), производство ускорителей требует применения специальных методов изоляции. Это обусловлено наличием сильных магнитных полей, необычными температурными условиями, высоким давлением или глубоким вакуумом. В связи с этим применяемой в ускорителях изоляции присущи все характерные особенности, определяющие возможность ее использования в общей электротехнике, но в то же время к ней предъявляют и некоторые специальные требования. - [c.162]

    В эти годы проводилась работа по применению в шинном производстве ускорителей, антиоксидантов, активной сажи, по улучшению конструкции покрышек. В 1930 г. все клинчерные шины были заменены прямобортными, а в 1932 г.— освоено производство шин низкого давления. [c.16]

    Токсикологическое значение анилина. Анилин и некоторые его производные имеют широкое применение в производстве анилиновых красителей, в текстильно промышленности (при крашении черным анилином), в производстве ряда лекарственных препаратов, искусственных смол, цветных карандашей, в производстве ускорителей для вулканизации каучука. Получаются анилин и некоторые его производные восстановлением нитросоединений (реакция открыта Н. Н. Зининым). Отравления возможны как путем вдыхания, так и особенно нри попадании жидкого анилина на кожу, даже на кожу неповрежденную, через которую он легко всасывается. После приемов алкоголя чувствительность к анилину повышается . Анилин оказывает парализующее действие на сосудистую и нервную системы. В крови при отравлении анилином образуется метгемоглобин. [c.133]

    Промышленное производство ускорителей тиазолового ряда [c.54]

    Диэтиламин используется для производства ускорителей вулканизации резиновых смесей - карбамата Е, сульфенамида БТ, тиурама Е, применяемых для получения светлых и цветных резин на основе натурального и синтетического каучука, диэтил-дитиокарбамата цинка, позволяющего получить светлые латексы. [c.9]

    Применение для синтеза трифенилметановых и азокрасителей получения диэтиламина (используется в производстве ускорителей вулканизации) в качестве отвердителя полиэфирных полимеров. [c.89]

    Пьшение ингредиентов резиновых смесей начинается уже в процессах их производства. При этом концентрация пьши вследствие несовершенства технологического оборудования и применения ручного труда может достигать значительных величин. Так, на заключительных операциях в производстве ускорителей (сушка, размол, упаковка) содержание в воздухе ДФГ составляет сотни мг на 1 м воздуха. На тех же операциях были определены высокие концентрации ДМДТКЦ, ДЭДТКЦ МБТ и ТМТД [247]. Около 90ч-98% частиц пьши имеют размеры до 1-ь2 мкм. [c.50]

    Триэтиламин (С2Н5)зК получают взаимодействием этанола с аммиаком и восстановительным аминированием ацетальдегида. Бесцветная жидкость, т.кип. 89,7 °С, растворяется в воде и этаноле. Применяют в производстве ускорителей вулканизации, ингибиторов коррозии, а также в качестве основного растворителя. Т. самовоспл. 510 °С. Слабо раздражает слизистые оболочки дыхательных путей. [c.398]

    ИЗОПРОПИЛАМЙН м, (СНз)2СНЫН2. Первичный амин, легкокипящая жидкость применяется в производстве ускорителей вулканизации, лекарственных веществ, красителей, инсектицидов, ПАВ и др. [c.153]

    Циклогексаноноксим может, быть также получен гидрированием фенола (3) до циклогекбанона (4). и последующем оксимированием. Гидрирование ведут в газовой фазе над пал ладиевым катализатором на цеолите при 140—170 С при атмосферном давлении (выход 95%). Превращение фенола (3) В-циклогексанол (5), используемое в меньше масштабе, протекает почти количественно над кремний- или алюминийоксидном катализатором при 120—200 °С и давлении водорода 2 МПа.. Гидрированием анилина (16) получают циклогексиламин (26) на кобальтовом катализаторе при 230 и давлении 6 МПа. Основное применение циклогексиламина — производство ускорителя вулканизации каучука ] -циклогексилбензотиазол-2-сульфенамида. Объем выпуска циклогексанона в мире измеряется сотнями, а циклогексиламина— дес ятками тысяч тонн [1]. [c.479]

    Для наиболее широко применяемых в производстве ускорителей и противостарителей в НИИРе и Ф. Я. Черноморской на заводе Сангигиена определена чувствительность реакций на чп- [c.194]

    Наибольшую долю (70%) производства ускорителей составляют тиазолы, включая сульфенамиды. Сульфенамиды характеризуются замедленным действием в начальной стадии вулканизации, их ассортимент и потребление в последние годы резко увеличились, Сульфенамидные производные 2-меркаптобензтиазола, хотя и относятся к тиазолам, выделены в отдельную группу сульфенамиды вследствие их все возрастающего значения. Значительно сокр атилось (до 0,5% от общего потребления ускорителей) применение альдегидаминов. [c.277]

    Диэтиламин (С,Н.),ЫН — жидкость, кипящая при 55,5° применяется для введения диэтиламиногруппы при синтезе органических химико-фармацевтических препаратов и в больших количествах — для производства ускорителя вулканизации каучука, так называемого дисульфида ТЕТраэтилтиУРАМА  [c.228]

    Испытаниями в специфических средах производства ск, проведенными в лабораторных и производственных условиях, установлена высокая коррозионная стойкость стали 1Х21Н5Т. В большинстве испытанных сред эта сталь не корродировала совсем или с очень малой скоростью и только в католите, используемом при производстве ускорителя полимеризации — персульфата калия, скорость коррозии стали 1Х21Н5Т составила 0,13 мм/год. [c.163]


    Большое народнохозяйственное значение имела организация производства некрасочной продукции для нетекстильных отраслей промышленности. В течение первой пятилетки было начато производство ускорителей вулканизации каучука и противостарителей резины — неозона Д, тиурама, дифенилгуанидина, каптакса и альдоль-а-нафтиламина, В 1931 г. их было выпущено 141,2 т, в 1932 г.— 253,6 т. [c.202]

    Большое развитие получило производство ускорителей вулканизации каучуков, противостарителей резины и пластических масс и других добавок к полимерным материалам. Производство их за 1960—1970 гг. увеличилось с 20,7 до 37,4 тыс. т [15]. Быстрыми темпами развивалось производство выравнивателей, диспергаторов, эмульгаторов, закрепителей окрасок, противоусадочных препаратов, препаратов для придания текстильным изделиям несмипаемости и других текстильно-вспомогательных веш еств. Производство их за 1960—1970 гг. выросло с 24,8 до 66,1 тыс. т [там же]. [c.211]

    В отечественной резиновой промышленности ускорители эпизодически применялись с 1916 г., когда на заводе Богатырь (теперь Красный Богатырь ) была создана специальная установка для производства ускорителя, представлявшего собой смесь тетраметилтиомочевины, тетраметилтиурамдисульфида и диметилдитиокарбамата диметиламина (см. Г. А. Б лох Органические ускорители вулканизации каучуков , Изд. Химия , 1964). — Прим. перев. [c.19]

    Наибольшую долю (70%) производства ускорителей составляют тиазолы и сульфенамиды. Широкое применение находят смеси двух или более ускорителей, что в ряде случаев способствует повышению вулканизационной активности системы (синергетический эффект), и благоприятно сказывается на кинетике вулканнзации (замедление подвулканизации, расширение плато вулканизации) и т. д. [c.275]

    Пропионовый альдегид используется в производстве ускорителей вулканизации каучука и как полупродукт при синтезе метиятриметилолметана. [c.6]

    Если принять общее производство ускорителей в 1976 г. за 100, то в 1980 г. оно составит (в %) тиурам Д — 115, альтакс — 193, ДФГ — 125, сульфенамид М — 1300, сульфенамид Ц— 140, каптакс—126. Как видно, наибольшее развитие получат суль-фенамидные ускорители, характеризующиеся наличием индукционного периода на начальных стадиях вулканизации, что очень важно при вулканизации массивных изделий (например, шин), и большой скоростью в главном периоде вулканизации. В целом производство указанных ускорителей вырастет к 1980 г. на 54%. [c.5]

    Главные представители класса. Метиламин СНзКНа (см. константы в табл. 36) — газообразное вещество с запахом, похожим на запах аммиака. От аммиака метиламин отличается тем, что он горит и растворяет суспензию гидрата окиси алюминия в воде (обладает более основным характером, чем аммиак). Метиламин в небольшой концентрации содержится во многих растениях и в древесном спирте. Он применяется в органических силтезах, например в производстве адреналина (см. том II). Диметиламин (СН8)гГ Н используется в больших количествах в производстве ускорителей вулканизации типа тиурама. Триметиламин (СНз)з находится в отходах рыбы и обусловливает [c.552]

    Как исходный продукт анилин в больших количествах используют в синтезе моно- и диметиланилина, в производстве ускорителей вулканизации каучука (каптакс, или меркаптобензотиазол), полупродуктов для синтезов красителей (получение дифениламина, сульфаниловой кислоты и др.), в производстве промежуточных продуктов для лекарственных веществ (получение ацетанилида для синтеза стрептоцида и других сульфаниламидных препаратов, получение фенилгидразина для синтеза антипирина и пирамидона). Значительное применение анилин получил в качестве ракетного топлива (в виде смесей с азотной кислотой). [c.526]

    Можно считать, что химия тиофена находится на уровне химии бензола. Однако тиофен не имеет существенного значения для народного хозяйства, так как все еще остается дорогостоящим лабораторным реактивом. Если же производить тиофен, тиотолен и тиоксены приблизительно по цене бензола, толуола и ксилолов, то для химической промышленности открылись бы большие возможности. В ряде опубликованных работ лаборатории Института органической химии имени Н. Д. Зелинского Академии наук СССР, руководимой профессором Я. Л. Гольдфарбом, показано, что тиофен и его гомологи могут служить сырьем для производства ускорителей вулканизации каучука, физиологически активных веществ, высших спиртов, гликолей, моно- и дикарбоновых кислот, оксикислот, аминокислот, высших аминов, высших предельных углеводородов и т. д. [c.5]

    Указывается также каталитическое действие хлористого алюминия при конденсации алифатических альдегХ1дов с, ароматическими аминами в процессе производства ускорителей для вулканизации каучука [99]. [c.643]

    А. Г. Рейхсфельд, 1939). Не исключено попадание хлоратов в сточные воды и при получении перхлоратов электролизным и тепловым разложением хлоратов (S huma her, 1960), при производстве гербицида гид-рооксихлората кальция (Е. К. Бородулина, 1960), при производстве ускорителей вулканизации каучука. При отбеливании тканей с использованием гипохлоритов в случае, если процесс идет при температуре выше 30°, образуются хлораты, попадающие в сточные воды вместе с кубовой жидкостью. [c.244]


Смотреть страницы где упоминается термин Производство ускорителей: [c.329]    [c.51]    [c.86]    [c.45]    [c.202]    [c.32]    [c.41]    [c.257]    [c.14]   
Смотреть главы в:

Вулканизация эластомеров -> Производство ускорителей




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ускорители



© 2025 chem21.info Реклама на сайте