Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Полярные каучуки

    Величина максимума набухания зависит от природы каучука, его предшествующей обработки и от природы растворителя. Неполярные каучуки — натуральный каучук, СКБ, СКС, бутилкаучук — набухают и хорошо растворяются в неполярных растворителях, полярные каучуки — хлоропреновый, СКН — в полярных растворителях. Предварительная механическая обработка каучука, а также другие условия, приводящие к его деструкции, повышают растворимость каучука. Особенно сильно механическая пластикация влияет на характер набухания и на скорость растворения натурального каучука. Вулканизация всех каучуков приводит к практической потере растворимости и к значительному понижению степени набухания. Степень набухания вулканизатов в растворителях является показателем их стойкости к действию растворителей. [c.317]


    Достижения электронной техники в создании генераторов, имеющих достаточно высокую долговечность, открыли большие возможности в использовании сверхвысокочастотной электротермии в процессах непрерывной вулканизации шприцованных резиновых изделий. Наряду с преимуществами этот метод обладает и существенным недостатком, поскольку в поле токов высокой и сверхвысокой частоты достигается нагрев только полярных каучуков и резиновых смесей, обладающих достаточной полярностью. Возможности широкого его использования без специальной корректировки состава резиновых смесей ограничены. [c.306]

    Полярные каучуки —дивинил-нитрильные, хлоропреновые — обладают повышенным сопротивлением старению и окислению. Сопротивление старению неполярных каучуков определяется главным образом особенностями их молекулярной структуры, положением двойных связей и количеством их в основной цепи. Двойные связи в боковых цепях натрий-дивиниловых каучуков [c.189]

    Резины на основе полярных каучуков (бутадиен-нитрильных, хлоропреновых) рекомендуются для применения в малополярном хладоне 12. [c.349]

    Полярные каучуки (СКН, хлоропреновый) обладают большей энергией межмолекулярного сцепления, чем неполярные (НК, СКИ, СКД). Увеличение межмолекулярного взаимодействия при использовании полярных каучуков снижает долговечность резин. [c.113]

    В среде слабых растворов кислот и щелочей, концентрация которых не превышает 20 %, устойчивы НК, СКБ, СКД, СКН, хлоропреновый. В концентрированных химических средах стойкость проявляют каучуки предельные, с малой непредельностью (СКТ, Б К, СКЭП, СКЭПТ, ХСПЭ, изобутиленовый) и полярные каучуки (СКФ, СКН, хлоропреновые). [c.200]

    На процесс разрушения пространственно-структурированных каучукоподобных полимеров, типичными представителями которых являются ненаполненные резины, в сильной степени влияют число поперечных связей (узлов) или число цепей пространственной сетки в единице объема резины, полярность каучука и температура. Исследование влияния этих факторов на механизм разрущения было проведено в работах зо. [c.113]

    Таким образом, с увеличением полярности каучука и частоты пространственной сетки наблюдается тенденция к переходу от механизма разрушения, специфичного для каучукоподобных полимеров, к механизму разрушения, общему для всех твердых тел. При этом образуется зеркальная поверхность разрыва (рис. 70), так как первичная трещина успевает прорасти через все сечение прежде, чем образуются вторичные. [c.114]

    Адгезия к резинам из полярных каучуков обычно выше адгезивов на основе полярных полимеров [29]. Для склеивания резин из слабополярных или неполярных каучуков эти клеи [c.250]

    Для защиты резин из полярных каучуков (полихлоропреновых, бутадиен-нитрильных) требуются меньшие концентрации парафи-24  [c.371]


    Как следует из полученных данных, второе слагаемое не оказывает заметного влияния на значение и в условиях описанного эксперимента. Сравнение результатов, полученных при испытаниях вулканизатов, различающихся только полярностью каучуков, позволяет сделать вывод, что повышение полярности каучуков при прочих равных условиях сопровождается уменьшением средней скорости разрыва. [c.104]

    Увеличение полярности каучуков при прочих равных условиях сопровождалось уменьшением средней скорости разрыва вулканизатов. Для вулканизатов с равной степенью поперечного сшивания [15, с. 423] различия средней скорости разрыва, определяемые полярностью, сглаживаются при очень малых и очень больших значениях скоростей растяжения, что является дополнительным свидетельством в пользу того, что при разрыве вулканизата при средних значениях скоростей растяжения рвутся не только химические, но и межмолекулярные связи. [c.278]

    При деформации со значительно большими скоростями (порядка 1,7-10 —1,7-10 м/с) вклад сил межмолекулярного взаимодействия становится все весомее и весомее. Поэтому различие в интенсивности межмолекулярного взаимодействия, обусловленное, например, различием в полярности каучуков, определяет различия в значениях сГр и УI- [c.278]

    Прочность паронита (наполненного асбестом каучука) определяется главным образом силами взаимодействия полимера с асбестовыми волокнами и в значительно меньшей степени — прочностью каучука. Наиболее высокая прочность связи в системе каучук — асбест достигается при использовании полярных каучуков [90]  [c.337]

    На скорость нагревания изделий в поле ТВЧ влияют такие факторы, как полярность каучука, наличие и количество технического углерода и других полярных компонентов. С увеличением полярности каучуков и полярных компонентов скорость прогрева возрастает, [c.115]

    Алексеенко В. И., Мишустин И У Исследование совместимости полимеров. Вязкость растворов нитроцеллюлозы, поливинилхлорида и их смесей с полярными каучуками.— ВМС, 1959, 1, № 11, с. 1593—1598. [c.346]

    Сложные эфиры, получаемые взаимодействием различных спиртов с кислотами, обладают хорощими пластифицирующими свойствами и способностью повышать морозостойкость вулканизатов. Они хорошо совмещаююя с полярными каучуками, при этом вследствие взаимодействия эфирных и полярных групп полимера устраняется выпотевание сложных эфиров на поверхность. Особенно широкое распространение получили в качестве пластификаторов дибутилфталат и дибутилсебацинат. [c.186]

    Количественной оценкой пластифицирующего действия пл2 Tff фикатора является понижение температуры стеклования ДТс, Наиболее эффективно Это действие проявляется у полимеров с жесткими иепями в присутствии пластификаторов температура стеклования таких полимеров понижается па 100—160" С. Значительно менее эффективно пластификаторы действуют на гибкие кауч коподоб-ные полимеры температура стеклования полярных каучуков может [c.446]

    На рис. 36 приведены результаты определения азотопроницаемости резин на основе синтетических каучуков, наполненных канальной газовой сажей Для полярного каучука СКН-26 (сополимер нитрила акриловой кислоты с бутадиеном) после небольшого снижения наблюдается быстрый рост проницаемости, обусловленной плохой смачиваемостью поверхности частиц сажи этим каучуком и в связи с этим переходом к фазовому переносу газа. [c.187]

    О совместимости каучуков, зависящей от их вязкости, параметров растворимости и полярности, можно судить по размерам доменов в двухкомпонентной смеси. Например, наиболее гомогенные смеси НК образует с неполярными каучуками, такими как бутадиеновый и БСК, тогда как в смесях с полярными каучуками (хлоропрено-вый, БНК, ХБК) наблюдаются крупные домены, свидетельствующие о худшей совместимости [4]. Изучение измеренных площадей дисперсной фазы показало, что при соотношении компонентов 75/25 имеет место дисперсная система, а не взаимонепрерывная смесь. Чем меньше средняя площадь дисперсной фазы, тем более совместимы полимеры как правило, это согласуется с параметром растворимости, вязкостью и полярностью. Наибольшей совместимостью характеризуются смеси на основе бутадиен-нитрильного каучука, кроме смесей с хлоропреновым каучуком, которые имеют высокую гетерогенность. [c.575]

    С увеличением полярности каучука механизм разрушения теряет специфику, характернук> для эластомеров, и приближается к разрушению твердых тел. Повышение молекулярной массы каучука, содержания дополнительного мономера в сополимерах (БСК, СКН, карбоксилат-ных) увеличивает их прочность. [c.114]

    Неполярные каучуки (НК, СКИ-3, СКБ, СКД, БК, БСК) не растворяются в полярных растворителях (кетонах, этил-и бутилацетате, спирте и др.), проявляя в них ограниченное набухание. Полярные каучуки (СКН, хлоропреновые, сульфидные, фторкаучуки, акрилатные, СКМВП, уретановые) ог )аниченно набухают в неполярных растворителях (бензине, бензоле, толуоле, ксилоле, четыреххлористом углероде и др.). Соответственно повышенной стойкостью к ароматическим и алифатическим углеводородам обладают каучуки, содержащие активные полярные группы (СЫ, С1, Р и др.) СКН, хлоропреновый, СКФ, СКУ, СКТ, СКМВП, сульфидный, акрилатный к топливам, маслам и смазкам — полярные каучуки. [c.200]


    Резина на основе ХСПЭ значительно. превосходит резину а оонове полихлоропрена по диэлектрическим свойствам, особенно после увлажнения, хотя ХСПЭ является е менее полярным. каучуком, -чем лолихлоропрен. Электричеокие характеристики реаин на оонове ХСПЭ-40, хайпалона 40 и наирита ПНК. приведены ниже  [c.140]

    Грануляция водорастворимыми олигомерами малоактивного техуглерода для резин на основе полярных каучуков. / Стяжкин A. ., Касаткин Г.П., Лыкин A. . // Всес.конф. "Повышение качества продукции и внедрение ресурсосберегающ. технологий в резиновой промышленности", г. Ярославль, 1986 г., Тез.докл., с.75-76. [c.545]

    Наиболее эффективными эластомерами для клеев являются полярные каучуки и каучуки с функциональными группами (хло-ропреновые, бутадиен-нитрильные, акриловые, бутадиен-нитрильные карбоксилатные)В клеях применяются главным образом термореактивные фенольные, алкилфенольные и эпоксидные смолы с повышенной концентрацией функциональных групп и способные к активному взаимодействию с каучуками. [c.198]

    В таких полярных каучуках, как СКН-40 и наирит, межмолекулярное взаимодействие достаточно сильное, и активные наполнители влияют на пего мало. Поэтому сдвига ири наполнении сажей резии из СКН-40 п наирита не происходит. [c.325]

Рис. 70. Поверхность разрыва, характерная для высокомодуль-1 ых резин и резни на основе полярных каучуков, при недлительных разрушениях. Рис. 70. Поверхность разрыва, характерная для высокомодуль-1 ых резин и резни на основе полярных каучуков, при недлительных разрушениях.
    Догадкиньш и Трелоаром была предложена гипотеза о наличии в натуральном каучуке вторичных поперечных связей, играющих роль временных узлов пространственной сетки полимера. Существование их в других полимерах доказывается многими опытами > Доказательства образования локальных межмолекулярных связей в полимерах (водородные и вандерваальсовы связи) получены наблюдением их молекулярных спектров. Эти вторичные поперечные связи являются временными и сравнительно легко распадаются и восстанавливаются в процессе теплового движения, причем равновесие между разрушенными и не-разрущеннымн связями смещается с изменением температуры. В полярных каучуках существование временных узлов сетки очевидно, так как полярные группы соседних участков цепей легко образуют локальные поперечные связи. По мнению Ф. Бик-ки и некоторых других исследователей, роль временных узлов сетки могут играть также места перехлестов и перепутанностей макромолекул. р  [c.117]

    Таким образом, для полярных каучуков максимум ироч-нистн наблюдается всегда,, для неполярных каучуков некоторые растворители дают максимум, другие—монотонное падение прочности. [c.248]

    Усиление межмолекулярного взаимодействия у полярных каучуков (СКН-26, наирит) по сравнению с неполярными (НК, СКБ) приводит к тому, что значения Ь при озонировании резин из полярных каучуков больше (0,82 и 0,76), чем для резин из НК и СКБ (0,35 и 0,33). Такое же увеличение 6 имеет место при переходе от СКН-26 к СКН-40 (0,80 и 1,20), так же как это наблюдается и при статической усталости peзин . При действии на ре-, зины агрессивной среды на величину константы 6 влияют те же факторы, что и прн статической усталости. Помимо этого, однако, проявляется и специфическое влияние некоторых из них. Так, при агрессивных воздействиях может проявиться специфическая роль наполнителей, действующих в двух направлениях  [c.291]

    Методом релаксационной спектрометрии найдено [90, с. 66], что время жизни упорядоченной структуры для полярных каучуков т=10 с и для неполярных т = = 10 с и что линейные размеры этой структуры (как кинетической единицы) находятся в пределах 25—430 нм. (Столь большие размеры можно рассматривать как указание на то, что релаксатором в этих опытах являются не зерна или суперзерна , а скорее всего складчатые фибриллы.) Релаксационные процессы в этой области характеризуются единым механизмом и несколько более высокой энергией активации, чем для процесса сегментальной релаксации. Затруднения в перестройке упорядоченной структуры объясняются тем, что она происходит посредством индивидуального отрыва сегмента от одного зерна, перемещения его в разупорядоченной области и прилипания к другому зерну, а сегменты в упорядоченных структурах сцеплены несколько сильнее, чем в разупорядоченных областях. Поскольку процесс отрыва—прилипания повторяется много раз, время жизни упорядоченных микрообластей велико в сравнении со временем релаксации свободных сешен-тов. [c.51]

    Весьма высокой прочностью связи характеризуются почти во всех случаях полярные каучуки, особенно полихлоропрен. Необходимо отметить исключительно высокую адгезию к исследованным металлам бутадиен-стирольного карбоксилсодержащего каучука GK -30-1 (1,25% метакриловой кислоты). По данным [129] построены графики зависимости сопротивление расслаиванию — температура термообработки (рис. VIII.15). [c.309]

    Бифильностью обладают также адгезивы на основе хлорированных каучуков. Например, клеями из хлорированного НК (ХНК) можно крепить к металлам резины из хлоропренового каучука и бутадиен-нитрильных каучуков. Высокую прочность связи с металлами резин из полярных каучуков обеспечивает также клей на основе хлорированного наирита. Для повышения прочности связи с резинами из неполярных каучуков в состав клея вводят некоторые добавки [131, 184—188]. Например, эффективными оказались добавки в клей на основе хлорированного наирита бутадиен-стирольного карбоксилсодержащего, ви-нилпиридинового и бутадиен-нитрильного каучуков. [c.317]

    Обш ее содержание кислорода в конечном продукте — около 4,5%, значительная часть его (более 50%) содержится в карбоксильных группах, которые возникают в результате распада перекисных групп и дальнейшего окисления образую ш ихся при этом альдегидных групп [184]. Карбоксильные группы и играют основную роль в процессе крепления каучука к металлу (рис. VIII.20). При склеивании вулканизованных резин с металлами поверхность резин чаще всего обрабатывают минеральными кислотами, изоцианатами, хлорируют [131, 133]. Для крепления вулканизованных резин к металлам применяют клеи на основе полярных каучуков — бутадиен-нитрильных и хлоропреновых, а также комбинации этих каучуков с фенолоформальдегидными смолами и изоцианатами. Широкое распространение получили клеи на основе эпоксидных смол и комбинаций эпоксидных смол с фенолоформальдегидными, полиамидными, полисульфидными и др. Известны циан- [c.319]

    Проведенный анализ позволяет с уверенностью заключить, что строение молекулы эластомера и природа функциональных групп оказывает влияние на совместимость компонентов системы и на кинетику взаимодействия каучука с эпоксидной смолой, что в свою очередь влияет на молекулярную и морфологическую структуру ге-терофазной системы. Полученные данные указывают на важность присутствия акрилонитрильпого сомономера и карбоксильных групп, влияющих на полярность каучука и, соответственно, на его совместимость с эпоксидной смолой. Далее, можно полагать, что сильно полярные полимеры, такие как сополимеры бутадиена и акрилонитрила с карбоксильными концевыми группами, заметно повышают ударную вязкость и предел прочности циклоалифатических эпоксидных смол, тогда как аналогичные эластомеры с пониженной полярностью, например полибутадиен с карбоксильными концевыми группами, повышают ударную вязкость, но снижают прочность композиций. [c.269]

    При деструкции ПВХ в порошковых смесях с нитрильными каучуками (СКН), полученными соосаждением из общего раствора, наблюдается существенное увеличение скорости дегидрохлорирования ПВХ [1,4]. Примечательно, что при одинаковом содержании СКН в смеси наибольшее значение скорости термодеструкции наблюдается в случае использования в качестве второго полимера СКН-18, а не СКН-40. Кроме того, степень каталитического влияния каучуков сложным образом зависит от состава смеси. Только в случае деструкции ПВХ с каучуком СКН-40 наблюдается монотонное возрастание предельно достигаемого (равновесного) значения скорости деструкции по мере роста содержания каучука в смеси во всем интервале исследованных соотношений полимеров. При использовании смесей ПВХ с СКН-18 и СКН-26 скорость возрастает при увеличении содержания второго полимера в смеси лишь до 10 и 20% мае., соответственно, и далее не изменяется. Очевидно, при получении соосаждением смесей ПВХ - нитрильные каучуки, компоненты сильно взаимодействуют друг с другом. Это показано методом спинового зонда [5]. Сильное межмолекулярное взаимодействие способствует появлению переходного слоя, обусловленного процессами взаимодиффузии. Очевидно, по этой причине в случае более полярного СКН-40 граница раздела фаз более размыта, чем в смесях ПВХ с СКН-18, и большая часть полимера (а по мнению В. Н. Кулезнева, содержание полимера в переходном слое при развитой удельной поверхности может составлять более 20% от общего объема диспергированных частиц) находится в переходном слое, что, по-видимому, и приводит к тому, что эта система при исследовании очень многими методами воспринимается как однофазная. Экспериментальные данные целесообразно трактовать именно с позиции образования диффузных слоев на границе раздела фаз при получении смеси осаждением из совместного раствора. Вероятно, именно высокая полярность каучука СКН-40 приводит к более значительному специфическому взаимодействию его с ПВХ, чем при использовании каучуков СКН-26, и тем более [c.247]

    Пластификатор резиновых смесей на основе полярного каучука - смесь эфиров диэтиленгликоля и жирных кислот С5-С9 с концентратом алкиларенов в соотношении (25-90) (10-75) Пластификатор резиновых смесей на основе СКИ-3, СКД и их комбинаций [c.400]


Смотреть страницы где упоминается термин Полярные каучуки: [c.66]    [c.155]    [c.33]    [c.419]    [c.193]    [c.123]    [c.446]    [c.151]    [c.179]    [c.177]    [c.116]    [c.251]   
Технология резины (1967) -- [ c.189 ]

Технология резины (1964) -- [ c.189 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте