Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Дивинил-нитрильный каучук

    Резины на основе дивинил-нитрильных каучуков хорошо сопротивляются истиранию и нагревостойки. Электроизоляционные свойства у них неудовлетворительные, что обусловливается как полярным строением полимера, так и остающимися загрязнениями в виде эмульгаторов и электролитов. [c.195]

    Дивинил-нитрильные каучуки — продукты совместной полимеризации дивинила и нитрила акриловой кислоты (акрилонит-рил)  [c.195]


    С увеличением содержания звеньев нитрила акриловой кислоты в молекуле дивинил-нитрильного каучука увеличивается предел прочности при растяжении вулканизатов, сопротивление истиранию, масло- и бензостойкость, но понижается эластичность и морозостойкость. Температура хрупкости вулканизатов СКН-18 —58 ч--60 °С СКН-26 —40 ч--50 °С СКН-40 —26 Ч--28 °С. [c.108]

    Процесс полимеризации, выделения, формования и сушки дивинил-нитрильного каучука аналогичен процессу получения дивинил-стирольного каучука. [c.42]

    ДИВИНИЛ-НИТРИЛЬНЫЕ КАУЧУКИ [c.195]

    В связи с ростом отечественного машиностроения к резиновым изделиям предъявляются все возрастающие требования. Возникла необходимость в организации производства синтетических каучуков, обладающих морозостойкостью, масло- и теплостойкостью, стойкостью к агрессивным средам. Эта задача успешно разрешается. Было организовано производство маслостойких хлоропренового и дивинил-нитрильного каучуков, бутилкаучука, обладающего высокой газонепроницаемостью и другими ценными качествами, теплостойкого силоксанового каучука и др. [c.18]

    Редко расположенные разветвления и поперечные связи между молекулами не влияют на подвижность молекулярных звеньев и тем самым на температуру стеклования. Наоборот, часто расположенные разветвления и поперечные связи и усиленное межмолекулярное взаимодействие вследствие наличия полярных групп приводят к понижению подвижности молекулярных звеньев и к повышению температуры стеклования. Поэтому натуральный каучук имеет более низкую температуру стеклования по сравнению с натрий-дивиниловым каучуком, имеющим разветвленную структуру. Дивинил-нитрильный каучук, содержащий относительно большое количество нитрильных групп, например СКН-40, обладает более высокой температурой стеклования и соответственно более низкой морозостойкостью по сравнению с каучуком СКН-18, имеющим меньшую концентрацию полярных нитрильных групп. [c.84]

    Дивинил-нитрильные каучуки [c.42]

    Дивинил-нитрильные каучуки получают совместной эмульсионной полимеризацией дивинила с нитрилом акриловой кислоты. [c.42]

    Дивинил-нитрильный каучук [c.53]

    Эбонитовые изделия готовятся как из натурального каучука, так и из синтетических каучуков натрий-дивиниловых, дивинил-стирольных и дивинил-нитрильных каучуков. Широко применяется в производстве эбонитовых изделий регенерат. [c.575]

    По диэлектрическим свойствам дивинил-нитрильные каучуки значительно уступают другим синтетическим каучукам. [c.108]

    Применяют дивинил-нитрильные каучуки главным образом в производстве масло- и бензостойких резиновых изделий различных уплотнительных прокладок, маслостойких резиновых рукавов и шлангов и других резиновых технических изделий, соприкасающихся в условиях эксплуатации с нефтепродуктами. Высокие сопротивление истиранию и теплостойкость дают возможность применять дивинил-нитрильные каучуки для обкладки транспортерных лент, предназначенных для транспортировки горячих материалов, обладающих сильным истирающим действием. Повышенная химическая стойкость позволяет использовать их для обкладки химической аппаратуры. [c.108]


    Дивинил-нитрильные каучуки также можно применять для изготовления высокопрочного эбонита с хорошей маслостойкостью и теплостойкостью. Каучук СКН-18 применяют в тех случаях, когда резиновые изделия должны обладать достаточно высокой масло- и бензостойкостью и одновременно достаточно высокой морозостойкостью. Когда же от изделий требуется высокая стой- [c.108]

    Дибутилфталат и дибутилсебацинат повышают эластичность и морозостойкость, понижают твердость вулканизатов дивинил-нитрильных каучуков, а также повышают морозостойкость хлоропреновых каучуков. Применяются обычно в количестве до 10% от массы каучука. [c.187]

    Влияние ускорителей на плато вулканизации резиновых смесей зависит от вида каучука. Смеси на основе натрий-дивинилового, дивинил-стирольного и дивинил-нитрильного каучуков в присутствии почти всех ускорителей имеют достаточно широкое плато вулканизации. Смеси на основе натурального каучука с ультраускорителямн имеют узкое плато вулканизации, тогда как кантакс обеспечивает широкое плато вулканизации. Величина плато вулканизации зависит также от количества в резиновой смеси серы и ускорителя, от природы и количества противостарителя и сажи. О большом значении широ- [c.133]

    ПОДГОТОВКА ДИВИНИЛ-НИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА [c.250]

    Отечественной промышленностью синтетического каучука освоено получение мягких регулированных дивинил-нитрильных каучуков с жесткостью по Дефо 750—1150, не требующих пластикации . [c.251]

    Бензин применяется в качестве растворителя натурального каучука, СКБ, СКС. Для получения клеев из дивинил-нитрильного каучука и для растворения хлоропренового каучука применяются сложные эфиры, чаще всего этилацетат и бутилацетат. [c.320]

    ДИВИНИЛ-НИТРИЛЬНЫЕ КАУЧУКИ, то же, по бута- [c.164]

    ДИВИНИЛ-НИТРИЛЬНЫЕ КАУЧУКИ, то же, что бутадиен-нитрильные каучуки, [c.164]

    Резина из дивинил-нитрильного каучука [c.103]

    ДИВИНИЛ-НИТРИЛЬНЫЕ КАУЧУКИ — см. Бу- [c.346]

    В настоящее время дивинил-нитрильные каучуки выпускаются нескольких марок СКИ-18, СКН-18М, СКН-26, СКН-26М, СКН-40Т, СКН-40, СКН-40М и др., они отличаются по содержанию нитрила акриловой кислоты и по жесткости. Числа в обозначении марок указывают на содержание нитрила акриловой кислоты в исходной смеси мономеров. Буква Т — каучук с повышенной жесткостью, буква М — мягкий каучук, с пониженрюй жесткостью, не требующий пластикации. [c.42]

    Среди продуктов распада озонида дивинил-нитрильного каучука обнаружено наличие янтарной кислоты, бутантрикарбоно-вой кислоты, гексантетракарбоновой и более сложных кислот (карбоксильные группы образуются при распаде озонида и при омылении образующихся нитрилов). В соответствии с этим молекула каучука состоит из звеньев дивинила в положении 1,4, чередующихся с одним или несколькими звеньями нитрила акриловой кислоты. Поэтому дивинил-нитрильный каучук может иметь участки молекулярных цепей следующей структуры  [c.53]

    В соответствии с требованиями, которые предъявляются к различным резиновым изделиям, можно сделать целесообразный выбор того или иного типа каучука для их изготовления. Выбор каучука в значительной степени зависит от физико-механических показателей его вулканизатов, а также от технологических особенностей его обработки в производстве, т. е. от его технологических или рабочих свойств. Показательны в этом отношении дивинил-нитрильные каучуки. Они обеспечивают высокий предел прочности при растяжении, но они трудно иластицируются и смешиваются с ингредиентами, трудно каландруются резиновые смеси из этих каучуков обладают плохой клейкостью. Поэтому применение дивинил-нитрильных каучуков ограничивается довольно узкой специальной областью в производстве изделий, стойких к действию нефтепродуктов. [c.103]

    Вулканизаты дивинил-нитрильных каучуков, содержащие сажу, отличаются высоким пределом прочности при растяжении, достигающим 350 K2 m . Ненаполненные вулканизаты также имеют повышенный предел прочности при растяжении SOSO кгс/см" . Вулканизаты из дивинил-нитрильных каучуков уступают натуральному каучуку по эластичности, но превосходят его на 30—45% по сопротивлению истиранию. [c.107]

    Сажи являются наиболее распространенными и наиболее активными наполнителями. Особенно велико значение сажи в резинах на основе синтетических некристаллизующихся каучуков. Резины на основе натрий-дивинилового, дивинил-стирольного и дивинил-нитрильного каучуков имеют практическую ценность только благодаря наполнению сажами. Вулканизаты ненаполненных смесей первых двух каучуков имеют низкий предел прочности при растяжении — 15—30 кгс1см . [c.148]

    Вулканизаты СКН хорошо сопротивляются действию атмосферного кислорода, озона и ультрафиолетовых лучей по этим свойствам они превосходят натуральный каучук. Резины из СКН стойки к действию разбавленных растворов кислот и ш,елочей, а также растворов солей. Дивинил-нитрильные каучуки не растворяются в неполярных растворителях, в алифатических углеводородах, в нефтепродуктах (бензине, керосине), но растворяются в полярных растворителях, например в кетонах. Они хорошо растворяются в ароматических углеводородах и в хлор-содержаш,их углеводородах (четыреххлористом углероде, дихлорэтане и др.). [c.108]

    Резины из фторкаучуков СКФ-26 к СКФ-32 с белой сажей имеют предел прочности при растяжении 200—250 кгс1см при относительном удлинении 250—550% они обладают низкой морозостойкостью, недостаточной стойкостью к сложным эфирам и кетонам и менее стойки к действию горячей воды по сравнени о с резинами з силоксанового, хлоропренового >и дивинил-нитрильного каучуков. Работоспособность резин из СКФ-32, особенно из СКФ-26, сохраняется достаточно долго при температурах до 250—300 °С. [c.116]


    В смесях из натурального и дивинил-нитрильных каучуков, содержащих сажу, применяется ускоритель вулкацит Р экстра М, представляющий собой этилфенилдитиокарбамат цинка. Это серый порошок с температурой плавления 203—204 °С и плотностью 1,43—1,44 г/см . Добавка 0,1% ускорителя к обычной ускорительной группе в сажевых смесях сокращает время вулканизации при 150 °С в 2,5 раза. [c.136]

    Дивинил-нитрильные каучуки имеют низкую пластичность жесткость по Дефо в пределах от 1750 до 2150), поэтому их подготовка состоит иногда в механической пластикации. Обработка дивинил-нитрильного каучука, взятого в небольшом кэличестве, на холодных вальцах (40—50 "С) при небольшой фри.чции и малом зазоре между валками приводит к постепенному повышению пластичности каучука. Количество каучука, взятого д 1я обработки, должно составлять 25—30% от количества натура 1ьного каучука при его пластикации на тех же вальцах. Пластикацию рекомендуется производить с перерывами на 10—15 мин для охлаждения каучука. [c.250]

    Для того чтобы понизить жесткость по Дефо каучука СКН-26 до 1000, необходимо около 90 мин, а это сопровождается большим расходом электроэнергии. Так, на пластикацию 1 кг дивинил-нитрильного каучука расходуется 1,75 квт-ч электроэнергии, тогда как на 1 кг натурального каучука — 0,85 квп-ч, т. е. вдвое меньше. Поэтому часто ограничиваются небольшой механической пластикацией каучука, а затем перед введением порошкообразных ингредиентов в процессе смешения добавляют мягчители в количестве 5—20%, например дибутилфаталат или другие сложные эфиры. Эти мягчители оказывают сильное размягчающее действие на каучук, но одновременно в значительной степени изменяют и физико-механические свойства вулканизатов, повышая эластичность и понижая их твердость. [c.250]

    Дивинил-нитрильные каучуки иногда подвергаются предварительной пластикации перед изготовлением резиновых смесей путем механической обработки на вальцах. Дивинил-нитрильные каучуки трудно смешиваются с ингредиентами, при смешении расходуется электроэнергии на 15—25% больше, чем при изготовлении смесей из дивинил-стирольного каучука. Смеси из СКН обладают плохими технологическими свойствами, трудно шприцуются и каландруются. Клейкость резиновых смесей хуже, чем смесей из других синтетических каучуков. [c.364]

    Мягкие дивинил-нитрильные каучуки с жесткостью 750— 1150 гс позволяют устранить механическую пластикацию, увеличить производительность смесительного оборудования и проводить изготовление смесей в peзинo мe итeляx . [c.364]

    ДИВИНИЛ-НИТРИЛЬНЫЕ КАУЧУКИ — см. Бута due н-нитри.гьные каучуки. [c.349]


Смотреть страницы где упоминается термин Дивинил-нитрильный каучук: [c.257]    [c.327]    [c.51]    [c.109]    [c.85]   
Смотреть главы в:

Технология резины -> Дивинил-нитрильный каучук

Технология резины -> Дивинил-нитрильный каучук


Технология резины (1967) -- [ c.18 , c.33 , c.34 , c.42 ]

Технология резины (1964) -- [ c.18 , c.34 , c.35 , c.43 ]

Общая технология синтетических каучуков Издание 3 (1955) -- [ c.0 ]

Лакокрасочные материалы (1961) -- [ c.387 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Газопроницаемость каучука вулканизатов дивинил-нитрильных

Дивинил

Дивинил-нитрильный каучук вальцевание

Дивинил-нитрильный каучук вулканизация

Дивинил-нитрильный каучук газопроницаемость

Дивинил-нитрильный каучук латексы

Дивинил-нитрильный каучук морозостойкость

Дивинил-нитрильный каучук мс Дивиниловый каучук СКД

Дивинил-нитрильный каучук набухание

Дивинил-нитрильный каучук пластикация

Дивинил-нитрильный каучук получение

Дивинил-нитрильный каучук применение

Дивинил-нитрильный каучук свойства

Дивинил-нитрильный каучук старение

Дивинил-нитрильный каучук строение

Дивинил-нитрильный каучук ускорители вулканизации

Каучук нитрильнЫе

Каучуки синтетические дивинил-нитрильные

Определение азота в дивинил-нитрильных каучуках

Подготовка дивинил-нитрильного каучука

Получение и свойства дивинил-нитрильного каучука

Резиновые смеси из дивинил-нитрильных каучуко

Сополимерные каучуки дивинил-нитрильные

Сопротивление истиранию каучукоЕ дивинил-нитрильных



© 2025 chem21.info Реклама на сайте