Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Гетероциклические полимеры

Таблица 1.26. Свойства клеевых соединений, выполненных клеями на основе ароматических гетероциклических полимеров Таблица 1.26. <a href="/info/1574912">Свойства клеевых соединений</a>, выполненных клеями на <a href="/info/789938">основе ароматических</a> гетероциклических полимеров

    Очевидно, что принципы формования волокон из анизотропных растворов могут быть использованы для получения пленок и прочих материалов и из других жесткоцепных полимеров, способных к образованию жидких лиотропных (в присутствии растворителя) кристаллов. Так, описано формование пленок из ароматических гетероциклических полимеров [82]. Если исходный раствор является изотропным, то формование волокон из него нецелесообразно проводить в таких условиях, в которых обеспечивается переход в анизотропное состояние до того, как повышение вязкости затруднит спонтанное упорядочение макромолекул. Этим условиям отвечают мягкие осадительные ванны [83]. Из топологического анализа диаграмм фазовых превращений трехкомпонентных систем полимер— растворитель—осадитель следует возможность возникновения анизотропной системы из изотропной при введении осадителя [83]. Таким образом, при мокром формовании волокон из жесткоцепных полимеров система может проходить такую стадию фазовых превращений, па которой концентрация полимера оказывается выше критической концентрации перехода из изотропного в анизотропное состояние, и этот переход частично совершается. Недостатком мокрого формования волокон является низкая производительность прядильного оборудования. [c.176]

    В случае полимерных материалов на основе сшитых полимеров, а также полимеров с жесткими цепями макромолекул (ароматические гетероциклические полимеры. [c.229]

    Возрастанием валентного угла в ряду С1— 8— Р— 81 можно объяснить усиление склонности образования гетероциклических полимеров. [c.49]

    Применение кремнийорганических связующих позволяет создать тепло- и термостойкие стекловолокниты, длительно работающие при 180—370 °С и кратковременно при 400—500 °С, обладающие высокими диэлектрическими характеристиками, мало изменяющимися до 350—400 °С. Еще большей термостойкостью обладают пластики на основе гетероциклических полимеров. Например, стекловолокниты на основе полиимидов длительно работают при 280— 350 °С, сохраняя высокие показатели механических и диэлектрических свойств [77, 83].  [c.164]

    Волокно сульфон-Т характеризуется хорошей химической стойкостью к действию большинства обычных органических растворителей. Обладая высокими термомеханическими, электроизоляционными и другими показателями, волокно сульфон-Т может найти применение в изделиях, длительно эксплуатируемых при температурах 300—350 °С и кратковременно — при 400 С. Следует отметить, что технология получения волокна сульфон-Т значительно проще, чем технология получения волокон на основе гетероциклических полимеров. [c.224]


    Основные научные работы посвящены синтезу термостойких полимеров. Открыл и исследовал (1964—1965) превращение ксили-лендиаминов в полиамины. Разработал способы получения ароматических дикетодиангидридов, диангидридов бнциклической структуры на основе этих соединений синтезировал (1976—1980) гетероциклические полимеры, термостойкость которых достигает 400— 500°С. Исследовал кинетику и термодинамику поликонденсации указанных мономеров. Разработал (с 1975) методы активации поликонденсации алициклических диангидридов с диаминами с помощью солей металлов (олова, титана, сурьмы и др.) или третичных аминов и амидов карбоновых кислот. [c.193]

    Одним из наиболее интересных с точки зрения термостойкости классов гетероциклических полимеров являются поли-хиноксалины. [c.24]

    Клеи на основе гетероциклических полимеров [c.142]

Рис. 5.5. Результаты динамического термогравиметрического анализа гетероциклических полимеров на воздухе (а) и в среде гелия (б) при скорости подъема температуры 6,67 °С/мин Рис. 5.5. Результаты <a href="/info/1147666">динамического термогравиметрического анализа</a> гетероциклических полимеров на воздухе (а) и в <a href="/info/1409888">среде гелия</a> (б) при скорости подъема температуры 6,67 °С/мин
    Клеевые соединения на основе гетероциклических полимеров пригодны для длительной эксплуатации при 260—315 °С и кратковременной— при 540 °С. Термогравиметрические исследования показывают, что потери массы наблюдаются лишь при температурах выше 500 °С. [c.82]

    Эти материалы получают в одну ли несколько стадий. На первой стадии образуется линейный полимер, растворимый в сильно полярных растворителях и плавкий. После термообработки огн превращается в неплавкий и нерастворимый продукт, хотя часто и не имеющий трехмерного строения, содержащий различные гетероциклы. Переработка этого продукта в изделия обычными методами неЬозможна. Поэтому для получения пленки, волокна, клея и для пропитки наполнителя применяют линейный полимер, получаемый на.первой стадии. Особым подбором исходных веществ можно получить растворимый и плавкий гетероциклический полимер, который может быть переработан обычными методами. [c.150]

    Особо высокая прочность достигнута для волокон из гетероциклических полимеров с сильным межмолекулярным взаимодействием, например полиимидов [3.16—3.21]. Такие волокна с прочностью (при 293 К) 2 ГПа и выше называют суперволокнами [1.5]. Микрофибриллы суперволокон также состоят из чередующихся кристаллических и аморфных областей, но полимерные цепи в кристаллитах в отличие от случая обычных гибко- [c.44]

    В настоящем обзоре рассматриваются результаты работ по исследованию термостабильности ПСС с ациклической системой сопряжения (в боковой цепи возможны ароматические заместители), ароматической цепью сопряжения, гетероциклами и гетероатомами в цепи сопряжения. К этим полимерам относятся поливинилены, полиари-лены, а также линейные гетероциклические полимеры и лестничные структуры. Литературные данные не всегда позволяют провести сравнение термической устойчивости полимеров и установить влияние введения различных химических группировок в структуру, так как условия проведения опыта, методика и применяемая для исследования аппаратура во многих слзгчаях различны. Поэтому следует кратко охарактеризовать методы исследования и возможные пути подхода к оценке термостабильности новых полимерных структур. [c.4]

    Из прочих электроизоляционных лаков следует отметить нагревостойкие материалы на основе полигидантоинов, кремнийорганических, фторуглеводородных смол, гетероциклических полимеров на базе бензимидазола или пирролидона. [c.117]

    Ион исходного боразина является преобладающим во всех подобных соединениях. Эта особенность характерна для ароматических циклических систем, тогда как для галогенированных углеводородов основной ион образуется в результате отщепления одного атома галогена. На основании масс-спектральных данных был сделан вывод, что для В-трифторборазина более вероятно расщепление боразинового кольца с образованием высококонденсированных гетероциклических полимеров, чем межмолекулярное вы-выделение фтористого водорода с образованием диборазинильных производных (ХП1). Соединения же типа XIII более вероятно обнаружить среди [c.159]

    На основе выполненных в институте исследований и при непосредственном его участии были созданы промышленные и опытные производства феноло-альдегидных смол (в том числе совмещенных) и пластмасс на их основе карбамидных смол и прессматериалов полиэфирных смол (ненасыщенные полиэфиры, поликарбонаты, полиари-паты, полиэтилентерефталат и в последнее время гетероцепные полиэфиры — полисульфоны) эпоксидных смол полиамидов ионитов эле-ктронообменников полимерных сорбентов кремнийорганических смол и пластмасс на их основе полимеров и сополимеров формальдегида термостойких гетероциклических полимеров — полиимидов и нолибен-зимидазолов полимеров на основе фурановых производных материалов на основе поливинилхлорида стеклопластиков полимеров на основе соединений с конденсированными циклами материалов на основе [c.8]


    В этой главе дан в хронологическом порядке обзор достижений в области перфторалкилентриазиновых полимеров, обсуждены различные методы их синтеза и некоторые возникающие при этом трудности. Приведены свойства тех политриазинов, для которых имеются литературные данные, и они сопоставлены со свойствами других фторполимеров. В конце главы рассмотрены предварительные результаты по синтезу других перфтор гетероциклических полимеров. [c.220]

    Для получения клеевых композиций на основе гетероциклических полимеров в качестве растворителей применяют К,Ы-ди-метнлацетамид, диметилформамид, диметилсульфоксид, пиридин и некоторые другие растворители. [c.83]

    Для повышения термостойкости клеев на основе гетероциклических полимеров используют соединения мышьяка и ЗЬгОз-Из соединений мышьяка применяют оксид мышьяка (V), сульфид мышьяка и тиоарсенат мышьяка, которые вводят в количестве 5% (масс.). Клеевые соединения на полиимидных клеях, в состав которых введен АздОб или АЬ04, после старения на воздухе при 315°С в течение 1000 ч в 8 раз прочнее, чем соединения на клеях без этих добавок [179]. Однако соединения мышьяка токсичны и дороги. Поэтому предпочтительнее использовать ЗЬгОз в количестве 5 /о (масс.). [c.122]

    До недавнего времени термостойкие клеи получали главным образом на основе элементоорганических соединений, а для длительной работы при температурах до 150°С использовали ко.мпо-зиции на основе немодифицированных и модифицированных фенольных смол. В 50-х годах в США начались расширенные исследования по созданию новых термостойких конструкционных клеев. В результате этих исследований было установлено, что возможно создание клеящих органических термостойких полимеров, в которых связь углерод — углерод стабилизирована за счет введения в основную полимерную цепь ароматических звеньев (8]. Эти исследования увенчались созданием в 1962 г. первых полибензимид-азольных клеев, способных выдерживать кратковременное воздействие температур до 540 °С. Положительные результаты, достигнутые при работе с полибензимидазолами, дали толчок исследованиям по созданию и других ароматических и гетероциклических полимеров и клеев на их основе. В результате созданы клеи на основе полиимидов, полибензтиазолов, полихиноксалинов, полибензоксазолов, политриазолов и лестничных полимеров. [c.6]


Библиография для Гетероциклические полимеры: [c.586]    [c.140]    [c.388]    [c.242]    [c.418]   
Смотреть страницы где упоминается термин Гетероциклические полимеры: [c.516]    [c.683]    [c.22]    [c.21]    [c.386]    [c.387]    [c.683]    [c.80]    [c.242]    [c.384]    [c.201]    [c.220]    [c.82]    [c.72]   
Смотреть главы в:

Полимерные клеи Создание и применение -> Гетероциклические полимеры

Химия синтетических полимеров Издание 3 -> Гетероциклические полимеры


Физика полимеров (1990) -- [ c.15 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.2 , c.3 , c.60 ]

Энциклопедия полимеров Том 2 (1974) -- [ c.60 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.2 , c.3 , c.60 ]

Высокотермостойкие полимеры (1971) -- [ c.274 ]

Химия синтетических полимеров Издание 3 (1971) -- [ c.562 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте