Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вулканизация каучуков

    Вулканизация каучуков — это частный случай сшивания линейных полимеров, в процессе которого макромолекулы соединяются поперечными химическими связями с образованием пространственной трехмерной вулканизационной сетки. В подобной структуре макромолекулы не способны к необратимому перемещению друг относительно друга (деформация сдвига), вследствие чего резины, в отличие от каучука, теряют свойства текучести, сохраняя, однако, в широком диапазоне температур способность к высокоэластической деформации. [c.439]


    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]

    Химической модификацией нефтяных асфальтенов — введением в пх молекулы новых функциональных групп с помощью реакций сульфирования, аминирования, фосфорилирования и др.— могут быть получены ионообменные материалы с разнообразными свойствами. Хлорметилированные асфальтиты могут служить агентами для бессерной вулканизации каучуков и в качестве от-вердителей некоторых поликонденсационных смол. Обстоятельный обзор процессов химической модификации ВМС нефти, характеристик получаемых продуктов и направлений их практического применения дан в работе [1073]. [c.204]

    В результате вулканизации каучук теряет пластичность, становится упру- [c.503]

    Диэлектрическое нагревание применяется при прессовании изделий из пластмасс, например из слоистых пластиков (текстолит и др.), при склеивании древесины в производстве фанеры, вулканизации каучука и др. Довольно широкое применение получило диэлектрическое нагревание в процессе сушки (стр. 799). [c.422]

    Хлористая сера давно применяется при вулканизации каучука, однако химизм процесса в настоящее время находится в стадии исследования. Реакция хлористой серы с олефинами, кроме этилена, не исследована. Со смесью амиленов происходит, как отмечалось, бурная реакция, но никаких продуктов выделено не было [30]. Нефтяные крекинг-масла реагируют с образованием смол. [c.358]

    Каталитическое окисление нафталина воздухом или воздухом, обогащенным кислородом, широко используют для производства фталевого ангидрида. Фталевый ангидрид является важным полупродуктом в производстве алкидных и полиэфирных смол, пластификаторов для поливинилхлорида и других полимеров, в синтезе красителей. Кроме того, с применением фталевого ангидрида можно получать лекарственные вещества, инсектициды, ускорители вулканизации каучуков, присадки к смазочным маслам, добавки к реактивным топливам и т. д. [c.176]

    В начальной стадии реакции, до разложения с выделением сероводорода, отношение водород углерод остается постоянным это справедливо и для вулканизации каучука, включая образование эбонита с высоким соде])жанием серы. При более высоких температурах бутилены и бутадиены с серой подвергаются вторичным реакциям с образованием тиофена [36]. [c.344]


    В блочных бутадиен-стирольных сополимерах явление разделения фаз, наоборот, используется для создания регулярной сеточной структуры без вулканизации каучуков. Таким образом получают эластичные термопласты, которые можно перерабатывать на оборудовании, предназначенном для переработки пластмасс. [c.58]

    В случае образования прочных валентных связей между цепями всегда в той или другой степени изменяется эластичность материала и повыщается его твердость. Это происходит, например, при твердении феноло-формальдегидных смол или при вулканизации каучука , В предельном случае при образовании сплошной пространственной структуры материал приобретает свойства упруго-твердого (непластичного) тела, примером чего может служить эбонит. [c.568]

    Резины из бутилкаучука отличаются высокой теплостойкостью, особенно полученные вулканизацией каучуков смолами и п-хинон-диоксимом. Теплостойкость вулканизатов улучшается при увеличении непредельности каучука до 2% (мол.). [c.351]

    Тезисы Всесоюзной научно-технической конференции по проблемам химии и технологии процессов вулканизации каучуков. Вып. 1. Днепропетровск, [c.459]

    Образование трехмерных молекул вследствие появления химических связей между цепями — сшивание (например, вулканизация каучука, дубление кожи). [c.200]

    Основными потребителями перекисных соединений являются производства, получающие и перерабатывающие полимеры. Пере-кисиые соединения применяют в процессах радикальной полимеризации виниловых и диеновых соединений, отверждения ненасыщенных полиэфирных смол, вулканизации каучуков и др.  [c.133]

    Вулканизация каучука может также осуществляться воздействием ионизирующей радиации (радиационная вулканизация) и ультрафиолетового облучения (фотовулканизация). [c.440]

    Что такое вулканизация каучуков и какие реагенты применяются в качестве сшивающих агентов для каучуков различной природы  [c.442]

    Для производства серной кислоты, сульфит-целлюлозы, тиокола, красителей, дымного пороха, ядохимикатов для вулканизации каучука в фармацевтической и спичечной промышленности в ветеринарии [c.141]

    В качестве добавки при введении присадки хлора в селей Для вулканизации каучука, для получения четыреххлористого углерода [c.209]

    По своему химическому существу и по характеру влияния на технические свойства конечных продуктов реакция образования кислородных мостиков между молекулами смолы во время окисления битумов напоминает процесс вулканизации каучука серой. И в том и в другом случае идет образование трехмерных структур, в результате чего продукт становится более твердым, менее растворимым, менее мягким и химически более стойким. В зависимости от глубины этого процесса можно получить технические битумы со свойствами, варьирующими в весьма широких пределах — от полужидких текучих продуктов до твердых хрупких асфальтенов. Сравнительно небольшое количество кислорода остается связанным в окисленном битуме, большая же часть его идет на образование летучих продуктов окисления (вода, окись и двуокись углерода, органические кислородсодержащие соединения). Характер распределения кислорода в продуктах окисления гудрона и крекинг-остатка (при 275° С) на разных стадиях процесса приведен на рис. 20. Окислительная дегидрогенизация сырья, сопровождающаяся образованием воды, является основной реакцией, потребляющей в случае окисления гудрона 90% в начальной стадии и 69% в конечной общего расхода кислорода. Доля других кислородсодержащих соединений в потреблении кислорода значительно возрастает к концу процесса (31% для гудрона и 42% для крекинг-остатка), когда интенсивность окислительной дегидрогенизации постепенно ослабляется [46]. [c.135]

    С повышением температуры в системе (а иногда в результате введения добавок) физические связи превращаются в химические (вулканизация каучука, спекание электродных масс) при этом система переходит в твердое состояние и обладает упругими свойствами. В отличие от пластических деформаций упругие деформации обратимы — после прекращения действия внешней нагрузки они исчезают. Вулканизованные углеродонаполненные каучуки характеризуются высокоэластичной деформацией — разновидностью упругой деформации. При высокоэластичной деформации — значительной деформации при относительно малых внешних нагрузках— перемещается не вся макромолекула связующего, а только та ее часть, в которой отсутствуют пространственные сшивки. [c.79]

    Серу получают главным образом выплавкой самородной серы непосредственно в местах ее залегания под землей. Она применяется в про- звoд твe серной кислоты, для вулканизации каучука, как инсекти- [c.324]

    Вулканизацией каучука называется процесс, при котором в результате взаимодействия каучука с серой или другими веществами (или под действием радиации) образуется значительное число новых связей между цепями (цепи сщиваются ), что приводит к изменению его эластичности и приобретению им значительной жесткости. Резина представляет собой вулканизованный каучук и обычно содержит еще различные наполнители (сажу и др.), пластификатор [c.568]


    Первый период (1839—1900 гг.) характеризуется использованием полимеров природного происхождения, натуральных или модифицированных природного каучука, целлюлозы, белковых веществ. К этому времени относятся такие важнейшие технические достижения, как горячая (Ч. Гудьир, 1839 г.) и холодная (А. Паркер, 1846 г.) вулканизация каучука, получение эбонита (Т. Хэнкок, 1852 г.) и целлулоида (Д. Хьят, 1872 г.), разработка технологии пироксилинового (1884 г.) и баллиститного (1888 г.) порохов, изобретение модифицированного казеина — галалита (1897 г.). [c.381]

    Белов H. Б., Корешова Ю. П. Тезисы Республиканской научно-технической конференции по проблемам химии и технологии процессов вулканизации каучуков. Днепропетровск, 1970, с. 89—90. [c.459]

    Вулканизация каучука осуществлялась с помощью 2-меркап-тоимидазолина, рецептура, в ч. (масс.), резиновой смеси указана ниже  [c.581]

    Сера широко используется в народном хозяйстве. В резиновой промышленности ее применяют для превращения каучука в резину свои ценные свойства каучук приобретает талько после смешивания с серой и нагревания до определенной температуры. Такой процесс называется вулканизацией каучука (стр. 503). Каучук с очень большим содержанием серы назыпают эбонитом-, это хороший электрический изолятор. [c.382]

    Свойства полимеров зависят от степени сшивания. Из сравнения трехмерной структуры с линейной структурой видно, что при трвуп рноН структуре не только повышается химическая стойкость высокомолекулярных веществ, но улучшается и ряд других свойств. Так, например, сырой каучук, который является типичным представителем высокомолекулярных веществ с цепеобразными молекулами, еше не обладает химической стойкостью, он легко разрывается при растяжении, превращается в липкую смолу при нагревании до 40-50°С, а на морозе в хрупкую массу, которую можно без труда разбить молотком. В результате вулканизации каучука происходит перестройка линейных молекул в рсхмерное состояние с образованием резины, которая обладает высокими физико-механическими сЁойст-вами и химической стойкостью. [c.32]

    Изделия из каучука и резины, являющейся продуктом вулканизации каучука, стали незаменимыми во всех отраслях народного хозяйства, культуры и быта. Это объясняется теми исключительными свойствами, которые присущи резине. Высокая прочность и эластичность резины обеспечивают смягчение ударов, гашение механических колебаний, что вместе с хорогиим сопротивлением истиранию позволяет изготовлять различного рода шины, камеры и резиновую обувь. Устойчивость к воздействию многих веществ и отличная упругость резины используются для выпуска разнообразных уплотнительных деталей. Такие свойства резины, как мягкость и сохранение прочности при многократном изгибе, позволяют изготовлять из нее приводные ремни и транспортные ленты. К этому надо добавить, что резина газо- и водонепроницаема и хороший диэлектрик, что и используется в электротехнической промышлеиности, а также для производства оболочек аэростатов, дирижаблей, надувных лодок, скафандров и пр. [c.223]

    Производство серной кислоты, сульфат-целлюлозы, органических иолисульфидов, дымного пороха, спичек, красителей, светящихся крйсок вулканизация каучука [c.55]

    Помимо применения в качестве органических щелочей, ами-ногидроксипроизводные используются в синтезе оксизолинов и оксизолидинов, представляющих собою хорошие средства для чистки, а также меркаптотиазолинов — эффективных ускори-телей вулканизации каучука. Нитропарафины являются хоро- [c.463]

    В окисленном асфальте сильно повышается величина отношения асфальтейы/смолы, что результируется в некотором увеличена его молекулярного веса, повышении твердости и хрупкости, снижении эластичности температура размягчения повышается, не-нетрация снижается. В элементном составе наблюдается изменение идет заметное обогащение серой и углеродом и обеднение водородом (отношение С/Н повышается). Почти весь кислород, содержащийся в 302, выделяется в виде реакционной воды. Это обстоятельство, а также накопление серы в окисленном битуме, несомненно, указывают на то, что основным агентом дегидрирования при воздействии па нефтяные остатки двуокиси серы является содержащийся в ней кислород сера же, если и участвует в процессе дегидрирования, то лишь в незначительной степени. Основное направление ее действия состоит в сшивании углеродных скелетов с образованием трехмерных структур. Процесс этот напоминает вулканизацию каучука при нагревании с элементной серой. Вновь образовавшиеся молекулы асфальтенов в результате конденсации двух и более молекул ароматизированных в результате дегидрирования углеводородов и смол способствуют накоплению в битуме более жестких с меньшим молекулярным весом асфальтенов, чем первичные асфальтены. Эти новые полициклоароматические кон- [c.85]

    Хлорметилированные смолисто-асфальтеновые вещества являются эффективными вулканизующими агентами для бессерной вулканизации каучуков [211, 212]. Нйибольщей вулканизующей активностью характеризуются вулканизаты, полученные с применением хлорметилированных асфальтитов, обладающие более высокими показателями сопротивления тепловому старению [147]- [c.355]

    Каучукоподобный характер некоторых битумных материалов натолкнул на идею добавки каучука к асфальтам, дегтям и пекам. Уже свыше 100 лет каучук используют в битумных композициях для придания им эластичности, а следовательно, для повышения эксплуатационной надежности кровельных материалов, герметиков и лаковых покрытий. Впервые применение каучуков упоминается в британских патентах [1, 2], опубликованных в 1813 г. Прорезиненные битумные материалы начали изучать ускоренными темпами после открытия способа вулканизации каучука при помощи серы. Абрахэм 13] приводит ссылки на 116 патентов и научно-технических статей, посвященных этому вопросу и опубликованных до 1943 г. [c.216]


Библиография для Вулканизация каучуков: [c.269]   
Смотреть страницы где упоминается термин Вулканизация каучуков: [c.266]    [c.490]    [c.517]    [c.315]    [c.395]    [c.454]    [c.11]    [c.130]    [c.100]    [c.382]    [c.164]    [c.424]    [c.110]    [c.116]   
Смотреть главы в:

Технология резины -> Вулканизация каучуков

Технология резины -> Вулканизация каучуков

Синтетические каучуки Изд 2 -> Вулканизация каучуков

Высокомолекулярные соединения -> Вулканизация каучуков


Технология резины (1967) -- [ c.0 , c.67 ]

Высокомолекулярные соединения (1981) -- [ c.290 , c.313 , c.613 ]

Технология резины (1964) -- [ c.0 ]

Основы технологии органических веществ (1959) -- [ c.477 , c.480 , c.481 ]

Справочник резинщика (1971) -- [ c.18 , c.19 ]

Крепление резины к металлам Издание 2 (1966) -- [ c.24 , c.26 , c.30 , c.32 , c.114 ]

Основы технологии нефтехимического синтеза Издание 2 (1982) -- [ c.221 ]

Высокомолекулярные соединения Издание 2 (1971) -- [ c.216 , c.217 , c.229 , c.381 , c.459 , c.470 , c.476 ]

Химия и технология синтетического каучука Изд 2 (1975) -- [ c.231 , c.234 ]

Высокомолекулярные соединения Издание 3 (1981) -- [ c.290 , c.313 , c.613 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Активаторы вулканизации каучуков

Бораты, вулканизация карбоксилатных каучуков

Вулканизации каучуков в присутствии фенольных смол

Вулканизация бутадиен-винилпиридиновых каучуков галогеналкилами

Вулканизация бутадиен-нитрильного каучука Сравнение свойств натурального, бутадиен-стирольного и бутадиен-нитрильного каучуков

Вулканизация винилпиридиновых каучуков

Вулканизация диеновых каучуков хлорсодержащими соединениями

Вулканизация каучуков акрилового

Вулканизация каучуков бессерная

Вулканизация каучуков бутилкаучука

Вулканизация каучуков вайтон окисью магния

Вулканизация каучуков дивинил-метилвинилпиридиновог

Вулканизация каучуков дивинил-нитрильного

Вулканизация каучуков дивинил-стирольного

Вулканизация каучуков дивинилового

Вулканизация каучуков карбоксилатного

Вулканизация каучуков кинетика

Вулканизация каучуков натурального

Вулканизация каучуков общего назначения

Вулканизация каучуков общего назначения бессерными вулканизующими агентами

Вулканизация каучуков общего назначения с применением элементарной серы

Вулканизация каучуков общего назначения серосодержащими органическими

Вулканизация каучуков общего назначения соединениями без элементарной серы

Вулканизация каучуков перекисями

Вулканизация каучуков полисульфидного

Вулканизация каучуков радиационная

Вулканизация каучуков с карбоксильными группами

Вулканизация каучуков с функциональными группами

Вулканизация каучуков серная

Вулканизация каучуков силоксанового

Вулканизация каучуков термическая

Вулканизация каучуков термопрена

Вулканизация каучуков уретанового

Вулканизация каучуков ускорителями и серой

Вулканизация каучуков фторкаучука

Вулканизация каучуков хлоропренового

Вулканизация ненасыщенных каучуков в присутствии серы

Вулканизация силиконовых каучуков

Вулканизация силоксановых каучуков

Вулканизация фторсодержащих каучуков

Гетерогенные реакции при вулканизации ненасыщенных каучуков дисульфидами

Изучение вулканизации синтетических диеновых каучуков методом ДТА

Исследование газовыделения некоторых резин, полученных радиационным и обычными методами вулканизации каучуков методом газожидкостной хроматографии

Меркаптобензтиазол вулканизация хлоропреновых каучуков

Металлооксидная вулканизация карбокюилатных каучуков

Мономеры для синтеза каучуков Мостичная теория вулканизации

Об окислительных процессах при вулканизации каучуков

Органические перекиси, применение для вулканизации полисилоксановых каучуков

Пиридин вулканизация этилен-пропиленовых каучуков

Применение органических перекисей при вулканизации силоксановых каучуков

Прочность каучуков вулканизатов ускорителей вулканизации

Раздир каучуков активаторов вулканизации

Раздир каучуков вулканизатов активаторов вулканизации

Раздир каучуков вулканизатов ускорителей вулканизации

Раздир каучуков ускорителей вулканизации

Различия в поведении при вулканизации натурального и синтетического каучуков

Резолы вулканизация каучуков

Сопротивление истиранию каучуков ускорителей вулканизации

Сравнение вулканизации перекисями и тиурамдисульфидами для диеновых каучуков, в частности для бутадиеннигрильного

Старение каучуков вулканизатов ускорителей вулканизации

Технология вулканизации карбоксилсодержащих каучуков

Тиомочевины вулканизация каучуков

Триэтаноламин вулканизация этилен-пропиленовых каучуков

Ускорители вулканизации каучуков

Химизм вулканизации карбоксилсодержащих каучуков

Химия вулканизации каучуков общего назначения

Цимат Диметилдитиокарбамат цинка вулканизация каучуков

Эйтингон, М. С. Фельдштейн. Производные -гетероциклических дитиокарбаминовых кислот как ускорители вулканизации каучуков

Экономические показатели вулканизации каучуков общего назначения

Эпоксидные смолы вулканизация каучуков



© 2025 chem21.info Реклама на сайте