Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Противостарители

Рис. III. 1. Кривые релаксации напряжения резин с Противостарителем при 20 °С и растяжении 100% Рис. III. 1. <a href="/info/117480">Кривые релаксации напряжения</a> резин с Противостарителем при 20 °С и растяжении 100%

    Существуют противостарители химического и физического действия, первые действуют наиболее эффективно. Большинство химических противостарителей принадлежит к следующим классам органических соединений 1) первичные и вторичные ароматические амины 2) ароматические диамины 3) продукты конденсации ароматических аминов с альдегидами 4) фенолы. [c.190]

    Противостарители — вещества, замедляющие процесс старения резин озонного растрескивания, разрушения влиянием многократных деформаций, теплового и светового старения. Физические противостарители (парафин, воск) растворяются в резине при вулканизации и затем диффундируют на поверхность, образуя пленку, стойкую к воздействию кислорода и озона. Для замедления термоокислительного старения в резины вводят антиоксиданты неозон Д, ацетонанил Р, диафен ФП, амид тиофосфоновой кислоты (Б-25), сантофлекс, неозон, флектал. Рекомендуется использовать смесь различных антиоксидантов. При этом возможны три случая проявления эффективности  [c.26]

    Кроме каучука и воды, в состав синтетических латексов входят эмульгаторы, противостарители, возбудители и регуляторы полимеризации и другие компоненты. [c.117]

    Окись магния, кроме того, предохраняет резиновую смесь от разложения во время ее переработки и эксплуатации, что основано на способности MgO поглощать хлористый водород, выделяющийся при разложении полихлоропрена. Кроме окислов металлов, в резиновую смесь вводят мягчители (стеариновая кислота, дибутилфталат), противостарители (неозон Д), органические ускорители вулканизации и наполнители. [c.197]

    Резиновая смесь включает до 15-20 ингредиентов. Это каучук, вулканизирующие вещества, ускорители и активаторы вулканизации, замедлители подвулканизации, активные и неактивные наполнители, объемные и поверхностные модификаторы, пластификаторы, противостарители и другие. Процесс перехода пластичной резиновой смеси в эластичную резину называется вулканизацией. Вулканизация представляет собой процесс поперечного "сшивания" линейных макромолекул в редкосетчатую стрз ктуру. Вулканизированную резиновую смесь называют вулканизатом или резиной. Каждой группе резин присущи специфические свойства, обусловленные каучуком и другими ингредиентами. [c.7]

    Отсутствие двойных связей в основной цепи обеспечивает полимерам высокую стабильность при хранении без противостарителя, тепло-, кислородо- и погодостойкость и стойкость к действию УФ-лучей. Резины из акрилатных каучуков устойчивы также к многократным деформациям и разрастанию трещин и характеризуются высокой газонепроницаемостью [1]. Наличие по-групп обеспечивает вулканизатам высокую стойкость к маслам. [c.387]


    Показатели относительной летучести различных противостарителей [c.94]

    В настоящее время установлено, что при нагревании резиновых смесей происходят и другие реакции. При вулканизации имеет место взаимодействие ускорителя с каучуком, ускорителя с активатором и с сажей, противостарителя с каучуком и кислорода с каучуком, а также образование сероводорода и сернистого газа. Все это оказывает значительное влияние на изменение свойств каучука при вулканизации. Общая картина происходящих химических процессов усложняется структурированием и деструкцией каучука под влиянием различных факторов. Однако основное значение в процессе вулканизации имеет реакция присоединения серы к каучуку. Это подтверждается тем. [c.69]

    Вулканизаты отличаются также удовлетворительным сопротивлением истиранию и температуростойкостью (до 100 °С), высокой стойкостью к действию воды, щелочей и озона, теплостойкостью (до 130°С, а с использованием противостарителей до 150°С), стойкостью к воздействию растворителей и масел. [c.579]

    Хотя на опыте мы в той или иной степени всегда имеем дело с необратимыми процессами, из этого не следует, однако, что термодинамические соотношения нельзя применять для анализа экспериментальных данных. Например, когда действие химических процессов мало настолько, что допускаемые ошибки в результате пренебрежения этими процессами не превышают заданной точности, применение термодинамических соотношений возможно. Введение противостарителей подавляет химический процесс релаксации, и резина после физической релаксации (рис. 3.1) достигает стабильного напряжения. б, МПа I [c.64]

    В состав резиновых смесей, кроме основного каучукового полимера, вулканизующих агентов, входят и другие составляющие, или, как их часто называют, ингредиенты наполнители, мягчители, противостарители и др. Ингредиенты сообщают резине те или иные полезные свойства. Все ингредиенты должны [c.30]

    Важнейшим ароматическим амином, несомненно, является анилин. Он применяется для получения разнообразных красителей (в том числе и такого ценного, как синтетическое индиго), лекарственных препаратов, вулканизаторов и противостарителей для резины, пластических масс (анилиноформальдегидные смолы), фотографических проявителей. О разнообразии продуктов, получаемых из анилина, дает представление рисунок 22. [c.239]

    Продукты реакции из полимеризатора проходят через ряд аппаратов, где происходит разложение катализатора, отгонка растворителя, заправка каучука противостарителем, удаление влаги, формование и упаковка. Удаление катализатора очень важно, так как под его влиянием каучук подвергается деполимеризации даже при комнатной температуре. [c.43]

    Разнообразные требования, предъявляемые к техническим свойствам резиновых изделий, не могут быть обеспечены применением одного каучука. Для придания каучуку способности вулканизоваться к нему необходимо прибавить серу, а также уско рители к активаторы, чтобы можно было проводить вулканизацию каучука достаточно быстро. Вулканизаты должны обладать высоким сопротивлением старению, это достигается введением в ре зиновую смесь различных противостарителей. Во многих случаях резиновые изделия должны обладать высоким пределом прочности при растяжении и высоким сопротивлением раздиру и истиранию, что обеспечивается применением активных наполнителей. Чтобы облегчить процесс смешения резиновой смеси, сообщить ей способность хорошо каландроваться и шприцеваться, применяют различные мягчители и наполнители. Для придания резине определенного цвета в ее состав вводятся красящие вещества. Кроме того, резиновые изделия часто должны обладать достаточной морозостойкостью, иногда должны быть пористыми, поэтому в резиновые смеси приходится вводить специальные добавки. [c.124]

    При замене противостарителя Неозон Д в составе рецептуры на основе каучуков СКИ-3 и СКД на КПА получаемые вулканизаты имеют большую прочность при разрыве (на 13%), более эластичны (относительное удлинение при разрыве увеличивается на 11 %), более устойчивы к воздействию многократных деформаций (MP выше на 9%). Остаточная деформация сжатия и адгезия вулканизатов к капроновому шнуру остается на уровне контрольного образца. [c.94]

    Технический натуральный каучук при комнатной температуре подвергается относительно медленному окислению благодаря наличию в его составе естественных противостарителей. Прп экстрагировании каучука ацетоном нз каучука удаляются смолы, в том числе и естественные противостарители поэтому экстрагированный каучук, а также чистый каучук, лишенный примесей белков и смол, окисляются довольно легко, В начальной стадии окисления натуральный каучук становится липким, после присоединения 0,5—1,0% кислорода весь каучук размягчается. При дальнейшем окислении, когда каучук поглотит 12—25% кислорода, он становится твердым и хрупким и на его поверхности образуются трещины. Характерно, что поглощение небольших количеств кислорода вызывает резкие изменения свойств каучука понижается предел прочности при растяжении, средний молекулярный вес, вязкость его растворов, повышается пластичность и растворимость. При присоединении 0,5% кислорода предел прочности ири растяжении пленки каучука, приготовленной из латекса, понижается на 50%. [c.62]


    Для защиты каучуков и резин от старения в них вводят противостарители (антиоксиданты), которые замедляют окисление и старение часто такие соединения называют также ингибиторами окисления. Свойствами противостарителей обладают органические соединения ароматического ряда, как правило, содержащие амино-группы и гидроксильные группы в бензольном ядре. Специальные вещества, вводимые в резиновую смесь для защиты резин от старения,—противостарители—стали применяться с 1918 г. [c.190]

    Для улучшения технических свойств каучука его обрабатывают в вакуум-смесителе для удаления летучих веществ. Затем к нему добавляют противостаритель и стеариновую кислоту. Далее каучук подвергают обработке на рафинировочных вальцах для очистки от жестких включений и для придания большей однородности. [c.35]

    Из последнего полимеризатора выходит латекс, содержащий 30—35 0 полимера. Для удаления кусочков полимера и загрязнений латекс фильтруют, затем заправляют противостарителем (обычно неозоном Д) и подают на установку для дегазации, где происходит отделение непрореагировавших мономеров от латекса. [c.40]

    Вследствие способности легко окисляться каучуки могут применяться только после стабилизации их добавками противостарителей. [c.62]

    Ингибирующее действие противостарителя в значительной степени зависит от растворимости его в каучуке, хорошая растворимость облегчает химическое действие противостарителя. При плохой растворимости в каучуке при комнатной температуре противостарители легко мигрируют и выкристаллизовываются на поверхности резины. [c.190]

    Каолин применяется в резиновых смесях на основе натурального и синтетических каучуков. Наибольшее усиливающее действие каолин оказывает в резиновых смесях на основе синтетических каучуков при содержании его в количестве 75—85% от массы каучука. Каолин повышает маслостойкость резины. Вулканизаты, содержащие каолин, имеют плохое сопротивление раздиру. Каолин обладает повышенной адсорбцией по отношению к ускорителям и противостарителям, что необходимо учитывать ири составлении резиновых смесей с каолином. [c.164]

    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]

    Обычно противостарители применяют в количестве 1—2% от массы каучука. В смесях, работающих при высоких температурах, содержание противостарителей повышают до 3—5%. Пористые резины, особенно при наличии открытых пор, вследствие развитой внутренней поверхности легко подвержены старению и поэтому должны содержать противостарителя в 2—3 раза больше, чем обычные резины. [c.190]

    Некоторые химические реагенты являются ингибиторами окисления. Они тормозят процесс окисления, у,уеньшая скорость окисления каучука в десятки и сотни тысяч раз по сравнению со скоростью свободного автокаталитического окисления. Вещества, специально применяемые в производстве для торможения окисления и старения каучука, носят название противостарителей. Наиболее часто в качестве противостарителя в производственной практике применяется фенил-( -нафтиламин (неозон Д). Ингибирующее действие оказывают и некоторые другие компоненты резиновых смесей. [c.65]

    Применение ряда современных методов исследования, например метода электронного парамагнитного резонанса, позволяющего определять структуру и концентрацию свободных радикалов, образующихся при окислении, термическом, фотохимическом, радиационном, механическом распаде полимеров, метода ядерного магнитного резонанса и других дало возможность изучить механизм старения и стабилизации полимеров н разработать эффективные методы стабилизации различных классов полимеров. Для многих из них предложены меры комплексной защиты от теплового, термоокислительного, светоозонного, радиационного старения. При этом оценка эффективности противостарителей осуществляется не только по активности в химических реакциях, но и по растворимости в полимере, летучести, термостабильности и другим факторам. Полиэтилен, например, хорошо защищается от термоокислительной деструкции в присутствии небольших количеств (0,01 /о) фенольных или аминных антиоксидантов, что важно для его переработки. При эксплуатации полиэтилен достаточно стабилен, тогда как полипропилен нуждагтся в защите от старения при эксплуатации. Здесь более эффективны такие антиоксиданты, как производные фенилендиаминов. Для защиты полиэтиленовых пленок от действия ультрафиолетового света применяют <5г < -фенолы. Весьма важна проблема стабилизации ненасыщенных полимеров (каучуков), где достаточно эффективны аминные про-тивостарители или их сочетание с превентивными антиоксидантами. [c.273]

    Тиурамные резины из СКН-26, наполненные 50 ч. (масс.) силиката кальция, содержащие в качестве противостарителя меркап-тобензимидазол, 2 ч. (масс.), и диметилфенил-я-крезол, 5 ч. (масс.) [c.363]

    В ближаЙ1иие годы предполагается полностью механизировать и автоматизировать шинную промышленность США с применением вычислительных машин. Намечается изготовлять и поставлять на шигщые заводы ингредиенты, ускорители и противостарители в виде паст организовать смешивание в прямом потоке с каландрированием и шприцеванием производить замену резиновой смеси заданного состава на другой при помощи электронных приборов соединить установки для об-резинивания корда и диагонально-резательные машины в линию организовать шприцевание протекторов в одном потоке с приготовлением протекторных смесей при автоматическом контроле температуры и пластичности ленты и с выдачей заготовки протектора на конвейере, который подает заготовки к сборочным станкам. Сборка шин и их вулканизация будут полностью автоматизированы. Таким образом, поточное производство с полной автоматизацией процессов и высокая точность изготовления являются основными направлениями современного шинного производства. [c.204]

    По окончании полимеризации, продолжающейся несколько десятков часов, удаляют незаполимеризовавшиеся продукты, создавая в аппарате вакуум. Извлеченный из аппарата полимер в виде сплошной массы (блока) режут на более мелкие части и перерабатывают в вакуум-смесителе, чтобы получить более однородный продукт и максимально удалить остатки газообразных примесей. Проводя эту операцию, в каучук вводят противостаритель — неозон Д, предотвращающий окисление каучука при хранении. Для удаления жестких частиц полимера каучук рафинируют — перерабатывают на специальных (рафинировочных) вальцах. Благо- [c.180]

    Испытания соединений КПА осуществляли прямой заменой диафена ФП в резиновой смеси на основе Наирита ДП, а также ацетонанила в резиновой смеси на основе БНКС-40. При исследовании процесса приготовления резиновых смесей было выявлено, что КПА-50 не оказывает влияния на их технологические и вулканизационные свойства. Физикомеханические характеристики резин показывают, что по эффективности стабилизирующего действия соединение серии КПА находится на уровне широко известных противостарителей, а по некоторым показателям даже превосходят их. [c.94]

    Таким образом, полученные данные позволяют рекомендовать разработанные олигомерные противостарители серии КПА для создания теп-ло- и агрессиво-стойких эластомерных материалов. [c.94]

    Не все противостарители одинаковы по эффективности одни из них наиболее эффективны при защите резины от действия тепла, другие при защите резины от действия света, озона или от действия многократных деформаций. Противостарители, которые особенно эффективно повышают сопротивление резины к действию многократных деформаций, называются противоутоми-т е л я м и. [c.190]

    Отечественная промышленность выпускает днвинил-стироль-ные латексы под марками СКС-30 и СКС-50. Латексы отличаются друг от друга содержанием мономеров в исходной смеси, содержанием сухого вещества, противостарителей, количеством и природой эмульгаторов. Основное назначение и состав латексов обозначаются буквами, стоящими в конце марки латекса. [c.118]

    В производстве некоторых марок каучуков СКБ полндиены применяются в количестве 15—19%, а в отдельных случаях 5,5—7,5% от массы каучука. В резиновые смеси полидиены вводят также до 5—8%, они сообщают им повышенную клейкость, но требуют применения противостарителей в количестве не менее 2%.  [c.186]


Смотреть страницы где упоминается термин Противостарители: [c.347]    [c.257]    [c.284]    [c.419]    [c.647]    [c.647]    [c.438]    [c.186]    [c.124]    [c.189]    [c.189]    [c.190]   
Смотреть главы в:

Технология резины -> Противостарители

Технология резины -> Противостарители

Технология подготовительного производства в резиновой промышленности -> Противостарители

Технология резиновых технических изделий -> Противостарители

Основы технологии синтеза каучуков -> Противостарители

Основы современной технологии автомобильных шин -> Противостарители

Технология переработки синтетических каучуков -> Противостарители

Технология переработки синтетических каучуков -> Противостарители

Технология переработки синтетических каучуков -> Противостарители

Технология переработки синтетических каучуков -> Противостарители


Технология резины (1967) -- [ c.40 , c.62 , c.65 , c.117 , c.124 , c.189 ]

Основы синтеза промежуточных продуктов и красителей (1934) -- [ c.155 , c.288 , c.335 ]

Общая химическая технология (1969) -- [ c.300 ]

Основы технологии нефтехимического синтеза (1965) -- [ c.163 ]

Химические товары справочник часть 1 часть 2 издание 2 (1961) -- [ c.1079 ]

Химические товары Справочник Часть 1,2 (1959) -- [ c.1079 ]

Технология резины (1964) -- [ c.0 ]

Общая химическая технология органических веществ (1955) -- [ c.359 , c.365 , c.366 ]

Справочник резинщика (1971) -- [ c.20 , c.264 , c.324 ]

Промышленное применение металлоорганических соединений (1970) -- [ c.0 ]

Истирание резин (1975) -- [ c.108 , c.120 ]

Общая химическая технология (1977) -- [ c.381 ]

Химия и физика каучука (1947) -- [ c.0 ]

Общая технология синтетических каучуков Издание 3 (1955) -- [ c.253 , c.339 , c.357 ]

Общая технология синтетических каучуков Издание 4 (1969) -- [ c.272 ]

Основы технологии синтеза каучуков Изд3 (1972) -- [ c.273 , c.274 ]

Основы общей химической технологии (1963) -- [ c.356 ]

Общая химическая технология Том 2 (1959) -- [ c.572 , c.759 , c.804 ]

Органические ускорители вулканизации каучуков (1964) -- [ c.387 ]

Химия и технология синтетического каучука Изд 2 (1975) -- [ c.242 , c.244 ]

Основы технологии синтеза каучуков Изд 2 (1964) -- [ c.360 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Антиоксиданты Противостарители

Антиоксиданты противостарители действие при пластикации

Влияние противостарителей и антиозонантов на свойства смесей из БСК

Влияние противостарителей и противоутомителей на износостойкость резин

Выбор типа и-дозировки противостарителей и антиозонантов

Дитиокарбаматные ускорители как противостарители

Ингибиторы противостарители

Ингредиенты резиновых смесе противостарители

Каучук влияние противостарителей

Каучуки противостарители

Классификация противостарителей

Меркаптобензтиазол как противостаритель

Механизм действия противостарителей

Пластикация противостарителей

Противостарители Противоокислители

Противостарители действие

Противостарители дозировка

Противостарители и антиозонанты

Противостарители и противоутомители

Противостарители каучуков и резин

Противостарители озонного старения

Противостарители олово винилгалогениды

Противостарители продукт

Противостарители стабилизаторы

Противостарители сушка

Противостарители физические

Противостарители химические

Противостарители, противоутомители и. антиозонанты. Л. Г. Ангерт

Резины противостарители

Ускорители вулканизации, противостарители, усилители и наполнители резиновых смесей

свинец хелаты цинк оксихинолинат противостарители олово винилгалогениды



© 2025 chem21.info Реклама на сайте