Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Формальдегид в тканях

    В этой пробе на обработанной глиоксалем ткани появляется яркое оранжевое пятно, которое становится особенно заметным, если ткань вновь увлажнить. Необработанные или обработанные формальдегидом ткани могут оставаться бесцветными, но в большинстве случаев приобретают желтоватый оттенок. [c.174]

    ГУАНИДИН (NH2)2 =NH-бесцветная кристаллическая масса, расплывающаяся на воздухе вследствие поглощения влаги и СО2 воздуха, т. пл. около 50 С сильное, сходное со щелочью, основание. С кислотами Г. образует стойкие соли. Динитрат Г.— взрывчатое вещество, фосфат Г. применяют в текстильной промышленности для придания огнеупорных свойств тканям, карбонат Г.— для синтеза поверхностно-активных веществ. При конденсации Г. с формальдегидом образуются ионообменные смо/т.ы. Г. вызывает сильное раздражение кожи. [c.81]


    Стеклянная ткань и стеклянное волокно, пропитанные фенол-формальдегид-ной смолой и спрессованные [c.29]

    Стеклолента, слюда, лак ЭФ-5 Ткань, феноло формальдегид ная смола [c.69]

    Так как раствор формальдегида способен придавать тканям упругость, его часто применяют для консервации анатомических и биологических препаратов. [c.179]

    Предлагается использовать Na-СЦ для шлихтования и аппретирования ткани с закреплением аппрета на ткань наносится одновременно Na-СЦ U какой-нибудь реагент типа глиоксаля или формальдегида. Рекомендуется также [210] использовать Na-СЦ в процессе крашения тканей (в состав краски по одному из рецептов входит около 6 % Na-СЦ). [c.155]

    Одна из причин раздражающего действия формальдегида состоит в том, что он легко соединяется с белками — самой важной составной частью всех живых тканей. При этом формальдегид делает белки более грубыми и умерщвляет их. Заодно он умерщвляет и есех микробов, которые попадутся ему под руку. Поэтому форм- [c.119]

    Формальдегид в громадных количествах используется для получения фенолформальдегидных смол, в синтезе изопрена (диоксановыи метод), для синтеза многих лекарстве1шых веществ и красителей, для дубления кожи, как дезинфицирующее, антисептическое и дезодорирующее средство. Дело в том, что формальдегид легко соединяется с белками, делая при этом их более грубыми и умерщвляя. Но одновременно он убивает и другие микроорганизмы. Это и используют, применяя 40 %-ный раствор формальдегида в воде (формалин) как антисептик и для консервирования тканей, а первая искусственная пластмасса на основе формальдегида и фенола, полученная в 1905 году бельгийцем Бакеландом (бакелит), в разных модификащгях широко используется и сегодня. [c.93]

    Т е к с т о л и т представляет собой композицию на основе хлопчатобумажной ткани, пропитанной феноло-формальдегид-ными смо,тами. Пропитанный материал подвергается прессованию и тер.мической обработке. Текстолит устойчив к действию растворов солей и минеральных кислот (кроме азотной) при температурах до 100°. Он применяется для изготовления центробежных насосов, меплалок, трубопроводов и арматуры. [c.90]

    БАКЕЛИТ — техническое название фенолформальдегидной смолы, которую получают при взаимодействии фенола или крезолов с формальдегидом. Плавится при нагревании и растворяется в спирте и ацетоне. При нагревании до 140° С Б. переходит в нерастворимую и неплавкую форму. Смеси бакелитовых растворов или эмульсий с древес1юй мукой, бумагой, асбестом, тканями и т. п. применяют для производства прессованием различных изделий, обладающих высокими механическими и электроизоляционными свойствами, а также стойких против действия воды, кислот, органических растворителей. Б. широко используются как конструкционный н электроизоляционный материал, для [c.37]


    Прн взаимодействии фосфина с формальдегидом в присутствии соляной кислоты образуется хлористый тетра(оксиметил)фосфонийхлорид (ТОФХ), который применяется для огнеупорной пропитки хлопчатобумажных тканей. Его формула приведена ниже. Папишите механизм образования этого соединения. [c.369]

    Изготовляют с. из полимерной пленки, бумаги или ткани (из орг., стеклянных, углеводородных и др волокон) гл. обр. методами растяжки или гофрирования. В первом случае на бумагу, ткань или полимерную пленку наносят пoJro ы реактивных синтетич, клеев (гл. обр. феноло-формальдегид-ного), равные размеру сотовой ячейки. Затем заготовки разрезают на листы, к-рые собирают в пакет таким образом, чтобы расстояние между клеевыми полосами в соседних [c.390]

    Гуанидин (NH2)2 =NH—бесцветное кристаллическое вещество, расплывается на воздухе вследствие поглощения влаги. Сильное однокислотное основание. С НС1, HNO3, Н2СО3 образует устойчивые соли. Соли Г. применяют в промышленности дннитрат — как взрывчатое вещество, фосфат — в текстильной промышленности для придания огнеупорных свойств тканям, карбонат — в синтезе поверхностно-активных веществ. Продукт конденсации Г. g формальдегидом используется как ионообменная смола. [c.44]

    Несмотря на то что имеется целый ряд химикатов, которые могут быть использованы в качестве фиксаторов для биологических объектов [331], обычно полагают, что для большинства тканей пригодной была бы двойная фиксация в органическом альдегиде и далее в четырехокиси осмия (оба в идентичных фиксирующих растворах). Наиболее часто используемым альдегидом является глютаральдегид (2—5%), но он должен быть смешан с I—2%-ным формальдегидом и/или акролеином, который проникает в ткани быстрее, чем диальдегид. Такая комбинация, в частности, является полезной для сохранения растительных тканей. При исиользовании акролеина необходимо предпринимать меры иредосторожности, так как он представляет собой летучую, легко воспламеняющуюся и токсическую жидкость. Конечная концентрация фиксирующего химиката диктуется образцом и составом фиксирующего раствора, но редко превышает 5% ио отношению ко всему фиксирующему раствору. Большинство тканей удобно фиксировать в течение ночи при комнатной температуре, и в течение этого времени полезно поддерживать фиксирующий раствор перемешанным. [c.229]

    Исследование срезов свежей (замороженной) ткани непосредственно, без предварительной обработки, мало что дает, поскольку большая часть атомов в клетке обладает низким атомным весом и рассеивает электроны слабо и в одинаковой степени. Следовательно, ультрасрезы необходимо окрасить атомами с высоким атомным весом, например обработав их перманганатом калия. Ткани следует также зафиксировать, чтобы предотвратить разрушение клеточных структур в процессе обезвоживания и заливки в пластмассу. Фиксирующие вещества (например, формальдегид) реагируют с аминогруппами и другими группами белков и нуклеиновых кислот. Некоторые белки при этом преципитируют, оставаясь фиксированными на своих местах, а протеолитические ферменты, которые могли бы существенно нарушить тонкую структуру клетки, инактивируются. Широко используется также глутар-альдегид (пятиуглеродный диальдегид)— прекрасное фиксирующее средство, образующее поперечные связи между моле- [c.19]

    В СССР под названием впнол выпускается поливинилспир-товое волокно как водорастворимое, так и обладающее высокой водостойкостью, даже при кипячении в воде. Повышение водостойкости волокон достигается их термической обработкой, а также частичным ацеталированием формальдегидом. Технология производства и свойства поливинилспиртовых волокон описаны в книгах [144 145, с. 164—354]. Диапазон применения волокон из ПВС чрезвычайно широкий, он охватывает производство тканей и одежды, рыболовных сетей, канатов, парусины, брезента, различных фильтровальных материалов, нетканых изделий, бумаги и т. п. Высокомодульные нити из ПВС являются прекрасными армирующими наполнителями для пластмасс, транспортных лент, шлангов, мембран и других резинотехнических изделий. Химически модифицированные волокна используются в медицине и в качестве ионообменных материалов. [c.151]

    Подобная реакция осуществлена с изо-бутиральдегидом (с выходом 60%) -окснбензальдегидом (с выходом 35%), формальдегидом [42]. бензальдегидом— получается 2-оксибензплтпамин [43] — н другими соединениями [42]. Эта реакция лежит в основе механизма биокаталитической функции тиамина в тканях организма. [c.379]

    Проведены исследования реологических свойств растворов простых эфиров целлюлозы [63, П8, 207, 223]. Реологические, пленкообразующие и адгезионные свойства имеют важное значение для практического применения простых эфиров целлюлозы. Простые эфиры используют в качестве эмульгаторов, диспергаторов, ста билизаторов в косметической, фармацевтической, пищевой, химической промышленности, в производстве пластмасс, в качестве материалов при изготовлении бумаги и текстильных изделий, в производстве цемента и бетона, в качестве загустителей типографских красок и лаков, для изготовления клеев, в частности для обоев и клеевых красок, в качестве защитных покрытий и пленок [8, 9]. Другие типы простых эфиров, которые хорошо набухают, но не растворяются в воде, применяют при получении гигиенических бумаги и тканей и для добавки к почвам. Эти продукты получают с помощью реакций сшивания цепей при обработке формальдегидом, гидроксиметилкарбамидом, эпихлоргидрином, хелатами металлов и т. д. [96, П5, 229]. [c.395]


    Термореактивные карбамидные полимеры получают при 25— 40 °С и мольном отношении карбамида к формальдегиду 1 1,5 и меламина к формальдегиду 1 3. Для образования метилоль-ных производных pH среды должно быть в пределах 7—8, что достигается введением в реакционную смесь водного раствора аммиака или гексаметилентетрамина. Смесь метилольных производных нагревают в течение 30—45 мин, затем вводят 10%-ный раствор щавелевой кислоты, доводя pH среды до 6,5—7,5 для ускорения реакции поликонденсации образовавшихся производных. Полученный раствор используют в производстве слоистых пластиков, для пропитки хлопчатобумажных тканей или древесины, а также в качестве клея в производстве фанеры. [c.417]

    Шкуры, особенно млекопитающих, представляют собой естественное сырье, обладающее замечательными физическими свойствами, которое становится еще более ценным после соответствующего изменения структуры. Как было уже указано, шкура животных представляет собой природную ткань из переплетающихся-между собо11 волокон, называемую сыромятной кожей. Хотя она и прочна, по имеет два чрезвычайно серьезных недостатка. Во-первых, будучи нерастворимой вследствие наличия белковых молекул, она все же чрезвычайно чувствительна к воде, набухая в тягучую массу и становясь несколько пластицированной. После-испарения воды пластицированные волокна оказываются сцементированными с образованием твердого рогоподобного вещества. Во-вторых, мокрая ко ка необычайно легко загнивает. Таким образом, кожу необходимо обработать, для того чтобы уменьшить ее чувствительность к воде и предохранить от гниения. Получаемый продукт носит название просто ко ки, а соответствующий процесс ее обработки называется дублением. Последний заключается в присоединении к белку дермы путем химической реакции или физической адсорбции некоторых веществ, сильно уменьшающих гидрофильный характер белка и предохраняющих его от гниения, при минимальном изменении как в физических свойствах, так и во взаимоотношениях отдельных волокон кожи.. Такое превращение может быть осуществлено действием различных веществ, как, например, таннинов, основных солей различных трехвалентных металлов, формальдегида и подобных ему веществ, вольфрамовой кислоты и т. д. Из них наиболее важными являются растительные дубители и соли хромовой кислоты. Их применение [c.383]

    Материал обрабатывается раствором красителя при температуре, близкой к точке кипения. Светлые оттенки получаются легко, но для того чтобы исчерпать ванну, добавляются помощники это особенно желательно, когда необходимо получить более темную или густую окраску. Помощники состоят из сернокислого или хлористого натрия (10—20% к весу ткани). Для шерсти и шелка также обычно добавляется 1—5% уксусной кислоты. Прямые красители дают полные, яркие отттенки, но онп неустойчивы при стирке. Если краситель содержит свободные гидроксильные группы, прочность может быть повышена последующей обработкой металлическими солями, например медным купоросом, двухромовокислым натрием и т. д. Иногда повышает прочность формальдегид .  [c.503]

    Фенолформальдегидные смолы (фенопласты) получают полнкон-денсацией фенолов и формальдегида с последующим смешением полученной смолы с наполнителями для улучшения физико-химических свойств. В качестве наполнителей применяют древесную муку, асбестовое волокно, хлопчатобумажную, асбестовую ткани, бумагу, дре-весаый шпон. [c.27]

    МЕЛАМИНО-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ, термо-реактивные олигомерные продукты поликонденсации меламина с формальдегидом в присут. щел. и кислотных катализаторов. Получ. в виде водных р-ров н порошков. В М.-ф. с. содержатся метилольные диметиленэфирные, метиленовые, имино- и аминогруппы. Отверждаются при нагрев. и на холоду в присут. кислотных катализаторов. Продукты отверждения обладают высокой прочностью, дуго-, тепло-, водо-, износо- и светостойкостью. Для улучшения эксплуатац. св-в изделий и снижения стоимости М.-ф. с. модифицируют (путем замены части меламина при синтезе олигомера илн частичной этерификацией по метилольным группам уже синтезированных олигомеров) мочевиной, гуа-наминами, спиртами и др. Примен. связующие в произ-ве аминопластов (слоистых пластиков, литьевых и прессовочных материалов) для обработки бумаги и тканей с целью придания им водостойкости и несминаемости М.-ф. с., этерифицированные спиртами (гл. обр. бутиловым) и р-римые в орг. р-рителях,— основа лаков анионоактивные М.-ф. с. (продукты поликонденсации меламина, формальдегида и, напр., Na-соли я минобензолсульфокислогы) — пластификаторы бетона. [c.320]


Смотреть страницы где упоминается термин Формальдегид в тканях: [c.406]    [c.120]    [c.57]    [c.238]    [c.231]    [c.313]    [c.47]    [c.458]    [c.468]    [c.615]    [c.145]    [c.277]    [c.95]    [c.320]    [c.61]    [c.224]    [c.140]    [c.28]    [c.190]    [c.772]    [c.254]    [c.6]    [c.140]    [c.140]    [c.282]    [c.218]   
Смотреть главы в:

Химические методы исследования биологических субстратов в профпатологии -> Формальдегид в тканях




ПОИСК







© 2026 chem21.info Реклама на сайте