Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Методы модификации

    Модификацией имеющихся полимеров можно быстрее и экономичнее получить новые полимерные материалы. В промышленности используют следующие методы модификации 1) изменение химического строения макромолекул полимера (химическая модификация) 2) изменение физической структуры полимера без изменения его молекулярной массы и химического строения (структурная модификация) 3) применение смесей полимера с другими соединениями. Наиболее часто используется химическая модификация, которая осушествляется введением новых функциональных групп в молекулу полимера, введением новых звеньев в макромолекулу (синтез сополимеров) и получением привитых и блочных сополимеров, а также разветвленных и пространственных полимеров. [c.200]


    Прививочная полимеризация. Прививка одних полимеров к другим—один из методов модификации высокомолекулярных соединений. Радиационный метод инициирования прививочной полимеризации— наиболее универсальный. Макрорадикалы, возникающие при радиолизе полимеров, инициируют полимеризацию винилового мономера, в результате чего образуются боковые ветви другого полимера на исходном полимере. [c.214]

    Взаимодействие полимеров с низкомолекулярными реагентами может осуществляться в массе каучука, при приготовлении резиновой смеси, в растворе или эмульсии. Специфическим методом модификации является вулканизация каучука в присутствии непредельных соединений с функциональными группами, приводящая к образованию микрогетерогенной системы с интересным комплексом свойств [32, 33]. [c.236]

    Прививочная полимеризация. Прививка одних полимеров к другим — один из методов модификации высокомолекулярных соединений. Радиационный метод инициирования прививочной полимеризации [c.265]

    В крупном промышленном масштабе сейчас выпускается один тип эластомера, продукта полимераналогичных реакций, — галоге-нированный (галоген — хлор или бром) бутилкаучук. Несомненно, что возможности методов модификации неограниченны и их изучение ...ни в какой мере не следует рассматривать как прочитанную страницу учения о каучуке [1, с. 182]. [c.237]

    Наиболее важными методами модификации свойств полипропиленового волокна являются следующие  [c.254]

    Значительное развитие получил метод модификации жидких гидроксилсодержащих полимеров диизоцианатами и функциональными спиртами [57, 58]. Реакция протекает в две стадии по схеме  [c.432]

    Перечисленные методы модификации свойств латексов и материалов на их основе значительно расширяют потенциальный круг потребителей. [c.613]

    Если имеется хорошее начальное приближение, метод Ньютона сходится быстро. Однако при плохом приближении метод Ньютона либо плохо сходится, либо вообще расходится. В последнем случае часто улучшает сходимость метода модификация [c.34]

    ДРУГИЕ ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МОДИФИКАЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНА [c.140]

    Радиационная деструкция полимеров окиси этилена под действием 7-лучей [163] идет с частичным разрывом цепи и образованием гель-фракции. Отношение вероятностен разрыва и сшивки близко к 0,6 и зависит от температуры. Высокомолекулярные полимеры образуют гель-фракцию при более низких дозах. Несомненно, облучение может быть наряду с другими способами перспективным методом модификации полиокса, в частности, повышения его теплостойкости и снижения водорастворимости, [c.277]


    Процесс частичной этерификации отдельных звеньев приведет к изменению свойств полимера (понизит химическую активность), но не изменит степени полимеризации. На таких реакциях основаны методы модификации естественных (целлюлоза) и синтетических полимеров. [c.495]

Таблица 7.7-7. Методы химической тшобилизации для оптических сенсоров н методы модификации поверхности Таблица 7.7-7. <a href="/info/10073">Методы химической</a> тшобилизации для <a href="/info/141942">оптических сенсоров</a> н <a href="/info/139040">методы модификации</a> поверхности
    Фенольные клеи дают прочный шов, устойчивый к действию влаги и плесневых грибков. Недостатком фенольных клеев является хрупкость, поэтому в последнее время широко используют метод модификации их — совмещение с эластомерами и каучуками, придающими клеевому соединению необходимую эластичность. Много клеев выпускают на основе феноло-формальдегидных полимеров и поливинилбутираля, которые обладают высокой адгезией к различным материалам и используются для соединения дерева или пластика с металлом, пластика с пластиком, со стеклом и т. д. [c.197]

    В зависимости от химического строения полимерной цепи и методов модификации свойства поликарбонатов можно варьировать в широких пределах. [c.8]

    Как уже говорилось выше (разд. 4.1), капиллярные колонки заметно превосходят насадочные по эффективности (и по ВЭТТ). Чтобы перейти к обсуждению основных методов модификации колонок в ГХ, рассмотрим сначала рис. 4.8, на котором показано поперечное сечение колонок различных типов. Насадочные колонки [c.53]

    Наиболее распространенные в ЖХ методы модификации хиральными соединениями представлены в табл.4.3. [c.68]

    В Институте химии силикатов АН СССР разработаны методы модификации неорганических материалов с помощью ультразвука, термоудара, УФ-излучения [243, 244]. [c.102]

    Исследование процесса кристаллизации модифицированного полиизопрена (каучука СКИ-ЗМ) дилатометрическим методом [14, с. 109—127] показало, что введение даже небольшого количества полярных атомов и групп (до 1,5%) снижает скорость кристаллизации. В то же время модификация полиизопрена структурирующим агентом нитрозаном К вследствие возникновения слабых химической и физической сетки в определенных условиях способствует ускорению кристаллизации полиизопрена. Действительно, в дальнейшем при рентгенографическом изучении кристаллизации при растяжении наполненных смесей НК, СКИ-3 и СКИ-3, модифицированного различными функциональными группами, было показано [21], что сажевые смеси на основе каучука СКИ-3 с функциональными группами при растяжении на 300—400% обнаруживают кристаллические рефлексы, аналогичные наблюдаемым для натурального каучука, в то время как смеси на основе каучука СКИ-3 не обнаруживают кристаллических рефлексов при растяжении до 1000%. Температура плавления кристаллитов модифицированного каучука СКИ-ЗМ составляет 50—60 °С (в зависимости от метода модификации), т. е. ниже, чем у кристаллитов натурального каучука (65°С), вследствие большей дефектности. Это исследование ярко иллюстрирует роль кристаллизации в возникновении когезионной прочности. Имеется четкая связь степени кристаллизации и прочности ненаполненных сополимеров этилена и пропилена в зависимости от содержания пропилена [22]. [c.234]

    Отметив возможности улучшения свойств диеновых полимеров реакциями окисления, взаимодействия с карбенами, с комплексами трехокиси серы и оснований Льюиса, гидрирования, которое хотя и не является методом введения полярных групп, но также способствует увеличению межмолекулярного взаимодействия, следует остановиться на более новых методах модификации элементорга-ническими соединениями. [c.240]

    К первой группе относится большинство известных физикохимических методов воздействия на пласты закачка водных растворов ПАВ, кислот (серной, углекислой, азотной и их производных), щелочей и различных побочных продуктов нефтехимии, сточных вод и пенных систем и спецреагентов. Сюда следует отнести все модификации термовоздействия (нагнетание в пласты теплоносителей, термохимические методы, модификации внутри-пластового горения и т. д.). [c.28]

    Для регулирования межфазового взаимодействия в вьтсоконаполненной композиционной системе олигомер - огнеупорный наполнитель был использован метод модификации олигомера поверхностно-активными веществами (олигооксипропиленгликоли различной молекулярной массы, четвертичные аммониевые основания и др.). Результаты исследования показывают, что введение ПАВ в олигомер способствует усилению межфазового взаимодействия и позволяет направленно в широких пределах регулировать свойства композиционных материалов. Введение в состав связующего поверхно-стно-активньпс веществ позволило значительно повысить прочность композиционного материала. [c.14]


    Модификация кремнием. Одним из методов повышения термостойкости ФС является их модификация кремнийорганическими соединениями [14—18], Однако вследствие высокой стоимости пригодных для этого веществ данный метод модификации имеет очень ограничеииое применение. Это и неудивительно, так как ФС становятся дороже в 2—3 раза при введении в них всего лишь 10% (меньшее количество не дает ощутимого эффекта) кремнийоргани-ческих соединений. Для модификации ФС обычно применяют реакционноспособные силаны и силоксаны, встраивающиеся в структуру фенольного полимера  [c.112]

    Применение деформации в нагретом состоянии позволяет избежать той степени планарности скольжения, которая характерна для деформации при комнатной температуре. Деформированная структура при этом сравнительно однородна, и отжиг, возвращающий в состояние меньшей прочности (например, в состояние, эквивалентное Тб, при котором начинался процесс), сопровождается одновременным перестариванием выделений. Весь процесс схематично изображен на рис. 26. Объяснение повышения прочности по сравнению с обычным состоянием Т73 образованием дислокационной субструктуры и вывод о перестарива-нии выделений подтверждаются электронно-микроскопическими данными [160], Таким образом, очевидно, что ТМО заслуживает тщательного исследования как один из методов модификации микроструктуры для получения прочных, пластичных и стойких к КР алюминиевых сплавов [160—162]. [c.92]

    При использовании дисперсных наполнителей и рубленого волокна осн. способ произ-ва Н.п.-мех. смешение наполнителя с расплавом илн р-ром полимера, форполи-мера, олигомера или мономера. Для этой цели используют смесители разл. конструкции и вальцы. Непрерывные волокнистые заготовки пропитывают полимерным связующим. Подробнее см. в ст. Полимерных материалов переработка. Для улучшения пропитки волокнистых наполнителей связующим, повышения степени диспергирования частиц наполнителя в матрице и увеличения прочности адгезионного контакта на границе раздела фаз наполнитель-матрица используют разл. методы модификации пов-сти наполнителей, а также метод полимеризагрли на наполнителях. Газонаполненные материалы получают вспениванием с помощью спец. агентов (порообразователей) или мех. вспениванием жидких композиций, напр, латексов. Пенистая структура полимерного материала фиксируется охлаждением композиции ниже т-ры стеклования полимера, отверждением или вулканизацией (см. подробнее в ст. Пенопласты, Пенопласты интегральные. Пористая резина). Жидкие наполнители механически эмульгируют в связующем, послед, превращение к-рого в матрицу Н.п. происходит без разрушения первонач. структуры эмульсии. [c.168]

    Осн. метод модификации П.-сополимеризация акрилонитрила с разл. виниловыми мономерами (напр., метилакрилатом, винилацетатом, N-винилпиридииом, аллил- и металлилсульфонатами) и варьирование состава сополиме- [c.603]

    Алифатические П.п. содержат, как правило, концевые гидроксильные грутты, р-ции по к-рым используют для модификации полиэфиров, напр, для получения полиуретанов. Один из методов модификации пентапласта и по-лиэпихлоргидрина-р-ции боковой хлорметильной группы. [c.51]

    Аминирование по а,(3-ненасыщенному фрагменту метиленлактона, протекающее по типу реакции Михаэля, является наиболее часто используемым методом модификации, позволяющей получать водорастворимые производные, что является практически важным. Так, на основе сесквитерпенового лактона арглабина [56-57] в Институте фитохимии создан противоопухолевый препарат, действующим началом которого является гидрохлорид 11,13-дигидро-13-диметиламино- [c.14]

    Хорошо известно о существовании взаимного влияния основных типов вкусовых ощущений. Подробное изучение соедн-неннй со смешанным вкусом показало, что сладкссть уменьшает горечь и наоборот [63], Однако если вкусовые ощущения следуют одно за другим, то, возможно, что после сладкого вешества восприятие горького вкуса усиливается [64]. Общий эффект, очевидно, зависит от того, какое из воздействий является доминирующим [20]. Интенсивность основного вкуса определяется главным образом концентрацией соответствующего компонента. Разработаны методы модификации вкусовых ощущений при использовании многокомпонентных систем. [c.26]

    Другим методом модификации поликарбонатов кремнием является получение блоксополимеров полидиорга-носилоксанов и поликарбонатов при взаимодействии по-лидиорганосилоксанов с бисфенолами и производными угольной кислоты в смеси пиридина с органическими растворителями [72]. Наиболее изучены к настоящему времени блоксополимеры поликарбонатов с полидиме-тилсилоксаном. [c.256]

    В связи с необходимостью постоянного получения новых веществ с антимикробными свойствами важное значение приобретают методы модификации антибиотиков. В последнее время широко практикуют модификацию полусинтетических пеницилли-нов, основной частью молекул которых является 6-аминопеницил-линовая кислота (6-АПК)  [c.214]

    I Образование комплексов полиокса с различными низкохюлекуляр-ными соединениями и полимерами является характерным продолжением пх склонности к различного рода меж- и внутрицепной ассоциации, образованию водородных связей. Комплексы полиоксн-этплена являются объектом пристального внимания как возможный метод модификации и синтеза новых полимерных веществ. Найден ряд интересных применений для этих продуктов. [c.274]

    Разработанный ИОХ АН СССР и ВНИПИМ метод модификации поливинилпирролидона пятисерни- [c.78]

    Метод модификации пористой структуры активными компонентами реализован при синтезе нанесенных катализаторов окисления диоксида серы КС, ЛТИ-Ц, АС, ВЛТ. Катализаторы получены путем пропитки носителей аморфного алюмосиликата [51 [, силикагеля [75], цеолит- и асбестсодержащего алюмосиликата (а. с. СССР 929211) [83] раствором солей ванадия с последующей их термической обработкой. Механизм формирования пористой структуры всех перечисленных катализаторов в основе своей одинаков [51 ]. Рассмотрим его на примере катализатора с использованием алюмосиликатного аморфного носителя. Как известно, последний является материалом, имеющим вполне определенную, сформировавшуюся глобулярную пористую структуру [51, 65]. Радиус большинства пор составляет доли единиц и единицы на- [c.79]


Библиография для Методы модификации: [c.118]    [c.385]    [c.40]   
Смотреть страницы где упоминается термин Методы модификации: [c.96]    [c.49]    [c.248]    [c.77]    [c.406]    [c.478]    [c.535]    [c.251]    [c.324]    [c.430]    [c.105]    [c.167]   
Смотреть главы в:

Основы химии и технологии химических волокон Том 1 -> Методы модификации




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте