Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Эфиры целлюлозы

    Цель стабилизации — придать коллоксилину свойства, обеспечивающие возможность его длительного хранения без разложения. Для этого необходимо удалить минеральные кислоты и побочные продукты, которые могут вызвать разложение (приводящее к взрыву) нитратов целлюлозы. В процессе стабилизации происходят нейтрализация кислот, омыление сернокислых эфиров целлюлозы, нестойких продуктов окисления и гидролиза целлюлозы, отмывка примесей, а также снижение вязкости до необходимого значения. Нитрат целлюлозы обрабатывают 0,1—0,5%-ным раствором [c.103]


    Нитраты целлюлозы представляют собой сложные эфиры целлюлозы, получаемые этерификацией ее азотной кислотой  [c.102]

    Низкомолекулярные нитропарафины обладают также исключительной растворяющей способностью по отношению к нитро- и ацетилцеллюлозе особенно в смеси со спиртами, а также по отношению к простым и сложным эфирам целлюлозы (пропионовой и масляной кислот) и виниловым смолам. [c.317]

    В качестве пластификаторов для сложных и простых эфиров целлюлозы применяются триацетат и трибутират глицерина. Монофосфаты используются в фармацевтической промышленности. Хлор-гидрины, которые являются промежуточными продуктами в производстве глицерина, имеют значение также для других синтезов. [c.201]

    Гликолевые эфиры целлюлозы [c.160]

    Нитропарафины успешно применяются в качестве растворителей и для простых эфиров целлюлозы, а также для смесей сложных и простых эфиров. [c.322]

    Эфиры нитроспиртов и нитрогликолей с фосфорной кислотой, которые могут быть получены при помощи хлорокиси фосфора, предложены в качестве мягчителей для эфиров целлюлозы [177]. [c.333]

    Ацетат целлюлозы представляет собой сложный эфир целлюлозы, получаемый действием уксусного ангидрида на хлопковую целлюлозу в присутствии катализатора (серная или хлорная кислоты)  [c.97]

    Простые эфиры целлюлозы Сложные эфиры целлюлозы [c.105]

    Модифицированная таким образом смола прекрасно растворяется во всех растительных маслах и многих других растворителях. Она хорошо совмещается с различными лаковыми смолами, а также с хлоркаучуком и эфирами целлюлозы. [c.32]

    Сухой метод заключается в растворении полимера, например эфира целлюлозы или смеси эфиров, в растворителях типа ацетона и добавления к этому раствору соответствующих порообразующих агентов (этанол, бутанол, вода, глицерин и др.). Размер пор таких мембран зависит от концентрации полимера в растворе, типа растворителя, температуры формования и т. п. К достоинству пленок, полученных по данному методу, прежде всего следует отнести возможность их хранения и транспортирования в сухом виде. [c.48]

    В настоящее время низкомолекулярные нитропарафины играют исключительную роль в промышленности. Они являются превосходными растворителями, особенно в смеси со спиртами, для нитро- и ацетилцеллюлозы. Эфиры целлюлозы, виниловые смолы, бутират и пропионат целлюлозы также прекрасно растворяются в нитропарафинах. В табл. 62 приведены ваяшей-шие физические константы нитропарафинов, полученных нитрованием пропана [31]. [c.128]


    Сила взаимодействия проникающих веществ с полимерными мембранами может меняться в широких пределах. Примером слабого взаимодействия служит проницание газа, которое в основном определяется диффузией. Отсюда и небольшие отличия в скоростях проницания различных газов через однотипные полимерные мембраны, в то время как скорость проницания через различные по свойствам полимеры, например политетрафторэтилен и полидиметилсилоксан [10] или полиэтилен и различные эфиры целлюлозы, может отличаться на пять порядков. [c.65]

    ЭФИРЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ НА ИХ ОСНОВЕ [c.97]

    По своему составу материал мембраны представляет собой смесь двух- и трехзамещенных эфиров целлюлозы. Дефекты в структуре, а также функциональные группы придают ацетату целлюлозы ионообменные свойства, причем ее ионообменная емкость незначительна и находится в пределах 10 —10 г-экв/л сухого вещества [235]. Наличие ионообменного взаимодействия позволяет некоторому числу ионов разделяемого раствора проникать в слой связанной воды, причем, чем [c.210]

    В альбоме приводятся схемы технологических процессов получения важнейших синтетических полимеров, эфиров целлюлозы и некоторых пластмасс на их основе. [c.2]

    Совершенно иной характер носят технологические процессы химической модификации природных высокомолекулярных соединений, из которых наибольшее значение имеют производства эфиров целлюлозы. [c.4]

    При этом получается трехзамещенный эфир целлюлозы. [c.97]

    Чем меньше концентрация щелочи, тем интенсивнее протекает гидролиз. Поэтому как при предварительной обработке (мерсеризации), так и при алкилировании применяют концентрированный раствор едкого натра (не ниже 50%). Избыток щелочи необходим и для нейтрализации образующейся при гидролизе соляной кислоты, которая может понижать вязкость эфира целлюлозы и вызывать коррозию аппаратуры. [c.105]

    Измельченный продукт сначала промывают отработанной 4%-ной уксусной кислотой (из аппарата 22), а затем водой. Уксусная кислота концентрацией 20—25% перекачивается в хранилище 20 для регенерации. По мере промывки концентрация уксусной кислоты уменьшается 8—12 %-ная кислота поступает в хранилище 21, а 4—5%-ная — в хранилище 22. Промывка производится до нейтральной реакции промывных вод. Из промывателя ацетат целлюлозы вместе с водой передавливают сжатым воздухом во флотатор 23. в котором его обрабатывают 12%-ным раствором гидроокиси кальция, а затем промывают водой (для разрушения сульфо-эфиров целлюлозы, понижающих термостойкость ацетата целлюлозы). После этого суспензию ацетата выгружают в центрифугу 24, а из центрифуги подают на сушку в ленточную сушилку 25. Влажность продукта после сушки должна быть не более 3%. Высушенный продукт упаковывают в мешки. Продолжительность всего процесса составляет около 40 ч. [c.99]

    Этилцеллюлоза представляет собой простой эфир целлюлозы, получаемый действием хлористого этила на щелочную целлюлозу в присутствии едкого натра  [c.105]

    Этролами называются формовочные термопластичные материалы, получаемые на основе эфиров целлюлозы с добавлением пластификаторов, напол-пителей и красителей. Они выпускаются в виде порошков, зерен и гранул и перерабатываются в изделия литьем под давлением (за исключением этрола па основе нитрата целлюлозы) и прессованием. [c.107]

    Термальные гели очень хороши в качестве подложек в комбинированных мембранах, так как могут иметь изотропную структуру, а собственно термическая желатинизация позволяет получить структуру полимерной пленки практически любой пористости. Так, используя термальный метод формования, можно получить полупроницаемую мембрану прямым прессованием трехкомпонентной композиции, включающей эфир целлюлозы (триацетат), пластификатор (тетраметиленсуль-фон, диметилсульфоксид и др.) и порообразователь — полиол (три- или тетраэтиленгликоль). Отпрессованную при 200 °С пленку промывают водой для удаления добавок. Полученные таким образом мембраны имеют улучшенные механические свойства и повышенную водопроницаемость по сравнению с мембранами из регенерированной целлюлозы. [c.52]

    Большие количества хлористого метила потребляют для производства метилцеллюлозы путем этерификации алкалицеллюлозы. В результате этерификации целлюлоза становится водорастворимой и приобретает способность сильно набухать. Простой метиловый эфир целлюлозы, выпускавшийся в Германии под названием тилоза, применяется в качестве загустителя, клеящего вещества и т. д. При взаимодействии алкалицеллюлозы с хлористым метилом в автоклавах около 75% хлористого метила теряется в виде метанола и диметилового эфира. Хлористый метил применяется так же, как разбрызгиватель при распыливании ядохимикатов. [c.209]

    Большие количества хлористого этила потребляют также в производстве этилцеллюлозы, которая в противоположность метилцеллюлозе образует растворимые в органических растворителях водостойкие пленки. Поэтому этилцеллюлозу широко применяют в лакокрасочной промышленности. Алкалицеллюлозу обрабатывают хлористым этилом в облицованном никелем автоклаве с мешалкой при температуре около 205°. В зависимости от режима процесса достигается различная глубина этилирования. После удаления спирта, эфира и непрореагиро-вавшего хлористого этила сырой продукт промывают водой и сушат. Этилцеллюлоза растворима в смесях хлороформа со спиртом, в ледяной уксусной кислоте, амилацетате, нитрометане и т. д. [186]. Этилцеллюлоза (более стойка, чем сложные эфиры целлюлозы, не гидролизуется, поэтому значительно устойчивее к действию кислот и щелочей. Обычно получаемая на промышленных установках этилцеллюлоза содержит [c.214]


    Наилучшей растворяющей способностью обладают йитропарафииы по отношению к эфирам целлюлозы, так же как, иапример, ацетилцеллюлоза и смешанные ацилированные эфиры целлюлозы (ацетатпро-пионат или бутиратцеллюлозы). Эти сложные эфиры, растворенные в нитропарафине, можно разбавлять более дешевыми растворителями — спиртами или углеводородами, не вызывая выпадения осадка. [c.322]

    Особенно пригодны нитропарафины в качестве растворителей для смеш-аиных эфир-ов уксусной и масляной кислот. Важ нейшим представителем смешанных эфиров целлюлозы является ацетат — бутират, в 1К0Т0р01М ацетилцеллюлозы в 2 раза больше, чем бутират целлюлозы. Такие эфиры неогнеопасны и по сравнению с ацетатами менее чувствительны к воде. Они могут широко применяться для внешней окраски [c.322]

    Синтетические моющие средства, особенно соли сульфокислот и алкилсульфлты, пе обладают способностью удерживать смытую грязь в растворе, т. е. способностью предотвращать товторное поглощение волокном окрашенной грязи — свойством, которым мыло обладает в очень высокой мере. Окрашенные загрязнения, состоящие из пыли и прочих неорганических составных частей, частично удерживаются на ткани органическими веществами, именно как жиры, масла и пот. Если эти вещества моющим средством извлекаются из ткани, переходя в эмульгированное состояние, то загрязнения в значительной мере теряют свою связь и также отделяются от волокна и связываются с мицеллами натурального мыла, что препятствует их обратному поглощению волокном. В случае синтетических средств типа солей сульфокислот, у которых вследствие слабовыраженного коллоидного характера мицеллы образуются лишь в меньшей мере, способность удержания смытой грязи в растворе выражена значительно слабее. Синтетические моющие средства обладают большой диспергирующей способностью, в результате чего грязь, переходя в раствор, оказывается сильно диспергированной и в таком виде вновь частично поглощается хлопчатобумажным волокном. Это приводит к тому, что со временем наблюдается посерение белья, которое, правда, становится заметным лишь после повторных стирок. Чтобы предупредить такое посерение белья, необходимо к синтетическим моющим веществам, не обладающим способностью удержания смытой грязи в растворе, прибавлять вещества, способные выполнить роль мицелл мыла. Такие вещества были найдены, -например, в виде тилозы НВК (эфира целлюлозы и гликолевой кислоты, являющегося продуктом реакции алкилцеллюлозы с моно-хлоруксуснокислым натрием — карбоксиметилцеллюлозы), применяемой либо самостоятельно, либо в смеси с силикатом натрия. В настоящее время их прибавляют в определенном количестве к каждому синтетическому моющему средству, особенно к мыльным порошкам. [c.409]

    Технологический процесс ксантогенирования заключается в обработке щелочной целлюлозы сероуглеродом для получения ксантогената целлюлозы (кислого эфира целлюлозы и дитиоуголь-ной кислоты). В процессе ксантогенирования в результате побочной реакции образуется сероводород. [c.98]

    Нитрометан СНзКОг — прекрасный растворитель для эфиров целлюлозы, а также (в смеси со спиртами) растворитель для вини-литовых смол. Он используется при синтезе инсектисидов, взрывчатых веществ и как компонент некоторых сортов топлива. [c.131]

    Нитроэтан СНзСНгНОа используется как растворитель сложных эфиров целлюлозы и в качестве сырья для синтеза фармацевтических препаратов, инсектисидов, и поверхностно-активных веществ. Является компонентом моторных топлив. [c.131]

    Миллипар> Пелликон Эфиры целлюлозы РЗЕ-О 67,8 50 Трипсин, М = 20 ООО 0,69 (7) Концентрирование и очистка. водных растворов белков [c.63]

    Миллипо.р VF Эфиры целлюлозы 1700 60 Поры 0,025 мкм 0,69 (7) Выделение бактерий [c.63]

    Ангидрид уксусной кислоты (СНзС00)20 применяется для получения уксусно-кислого эфира целлюлозы (ацетил-целлюлозы) [(СНзСО0)з-СбН,О,1п и исходного продукта в производстве ацетатного, искусственного волокна. [c.16]

    Введение. В наше время все большее значение приобре тают различного рода высокомолекулярные соединения. К ним принадлежат некоторые природные вещества — янтарь, целлюлоза, природный каучук, шерсть, шелк и др. — и большое число новых веществ, получаемых или путем модифицирования природных высокомолекулярных соединений (например, эфиры целлюлозы) или путем синтеза из обычных низкомолекулярных веществ. Последняя группа особенно многочисленна. В нее входят различные синтетические смолы — полиэтиленовые (от греческого слова поли — много), полистирольные, полихлорвиниловые, феноло-формальдегидные, аминосмолы и др. [c.559]

    Механизм действия коллоидных растворов поверхностно-активных веществ также основан на понижении поверхностной энергии на границе раздела фаз, однако при использовании этих коагулянтов на поверхности поляризуются не отдельные ионы или молекулы, а коллоидные частицы. В качестве коллоидных растворов поверхностно-активных веществ применяют вещества растительного происхождения (крахмал и его производные, щелочные вытяжки из торфа и бурого угля, сульфитноспиртовая барда), а также синтетические соединения, главным образом производные эфиров целлюлозы (например, карбоксилметилцеллюлоза). [c.119]

    Поливинилацетат хорошо совмещается с пластификаторами, эфирами целлюлозы, фенолоформаль-дегидными олигомерами и другими полярными полимерами. Модификация поливинилацетата увеличивает его поверхностную твердость и водостойкость, Недостатком поливинилацетата яЁляется низкая теплостойкость. Теплостойкость по Вика составляет всего лишь 37—38 °С, температура стеклования 28 °С. При нагревании до 170 °С происходит его деструкция. [c.38]

    Техническое значение имеют термопластичные материалы на основе сложных эфиров (ацетаты, ацетобутираты, нитраты и ксантогенаты) и простых эфиров целлюлозы (этилцеллюлоза, бензилцеллю-лоза и водорастворимые производные — метилцеллюлоза и карбоксиметилцеллюлоза). [c.97]

    На состав этролов влияет природа применяемого эфира целлюлозы (связующего). В зависимости от природы эфира соотношение между пластификатором, связующим и наполнителем различно. Так, для ацетата целлюлозы требуется большее количество пластификатора, поскольку непластифицировап-ном виде она не поддается формованию. Простые эфиры целлюлозы (и особенно бензилцеллюлоза) — высокотермопластичные материалы, способные перерабатываться в изделия с добавкой малых количеств пластификатора (5 —10%). Этролы па основе [c.107]


Смотреть страницы где упоминается термин Эфиры целлюлозы: [c.184]    [c.197]    [c.338]    [c.301]    [c.80]    [c.495]    [c.131]    [c.390]    [c.628]    [c.107]   
Смотреть главы в:

Технология пластических масс 1963 -> Эфиры целлюлозы

Технология пластических масс Издание 2 -> Эфиры целлюлозы

Фракционирование полимеров  -> Эфиры целлюлозы

Химическая переработка углеводов, жиров и белков в промышленности -> Эфиры целлюлозы

Технология полимеров Издание 2 -> Эфиры целлюлозы

Качественный анализ полимеров -> Эфиры целлюлозы

Анализ пластиков -> Эфиры целлюлозы

Химия диэлектриков -> Эфиры целлюлозы

Технология производства полимеров и пластических масс на их основе -> Эфиры целлюлозы

Лакокрасочные материалы -> Эфиры целлюлозы

Краткий справочник химика Издание 7 -> Эфиры целлюлозы


Курс органической химии (1965) -- [ c.349 ]

Химия в реставрации (1990) -- [ c.22 , c.23 , c.55 , c.232 , c.248 , c.281 ]

Физика полимеров (1990) -- [ c.137 ]

Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров (1976) -- [ c.69 ]

Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2 (1959) -- [ c.0 ]

Курс органической химии (1967) -- [ c.349 ]

Основы технологии органических веществ (1959) -- [ c.313 , c.464 , c.465 ]

Сырье и полупродуктов для лакокрасочных материалов (1978) -- [ c.267 ]

Основы технологии органических веществ (1959) -- [ c.313 , c.464 , c.465 ]

Химия и радиоматериалы (1970) -- [ c.204 ]

Химия целлюлозы (1972) -- [ c.0 ]

Химия органических лекарственных препаратов (1949) -- [ c.144 ]

Основы химии высокомолекулярных соединений (1961) -- [ c.255 , c.257 ]

Синтетические полимеры в полиграфии (1961) -- [ c.60 ]

Сырье и полупродукты для лакокрасочных материалов (1978) -- [ c.267 ]

Химия и технология полиформальдегида (1968) -- [ c.254 ]

Справочник по пластическим массам Том 2 (1975) -- [ c.0 , c.11 , c.390 ]

Химия и технология пленкообразующих веществ (1978) -- [ c.15 , c.328 , c.335 ]

Органическая химия Издание 2 (1976) -- [ c.391 ]

Лакокрасочные материалы (1961) -- [ c.408 , c.454 , c.455 ]

Краткий справочник химика Издание 4 (1955) -- [ c.183 , c.191 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Азотнокислые эфиры целлюлозы (нитраты целлюлозы, нитроцеллюлоза)

Анализ отдельных видов эфиров целлюлозы и сырья для их производства

Анализ эфиров целлюлозы

Ацетаты (уксуснокислые эфиры) целлюлозы

Бондарь В.А., Коновалов Е.А. Экологически безопасные химические реагенты на основе водорастворимых эфиров целлюлозы и крахмала

Борнокислые эфиры. целлюлозы

Виниловые эфиры целлюлозы

Винилэтиловый эфир целлюлозы

Водорастворимые полимеры и сополимеры Водорастворимые эфиры целлюлозы

Волокна из эфиров целлюлозы

Волокнообразующие полимеры целлюлоза и ее эфиры

Г л и к м а и, — Природа растворов эфиров целлюлозы

Гидратцеллюлозные волокна, волокна из эфиров целлюлозы, модифицированные целлюлозные волокна, альгинатные волокна Первые искусственные волокна

Гидродинамические, динамооптические и электрооптические характеристики эфиров целлюлозы в диоксане при

Глицериновые эфиры целлюлозы

Диглицидиловый эфир,, сшивка целлюлозы

Дифракция быстрых электронов в тонких пленках эфиров целлюлозы (совместно с Д. И. Лейпунской)

Другие простые эфиры целлюлозы

Другие сложные эфиры целлюлозы

Другие эфиры целлюлозы

Зависимость содержания эфирных групп в сложных эфирах целлюлозы от степени замещения

Зависимость содержания эфирных групп и углерода в простых эфирах целлюлозы от степени замещения

Исходное сырье для промышленного получения эфиров целлюлозы

Клеи на основе эфиров и других производных целлюлозы

Компоненты эфироцеллюлозных пластмасс б Эфиры целлюлозы

Коррозионная стойкость некоторых конструкционных материалов в средах, встречающихся в-производстве эфиров целлюлозы

Краткая характеристика некоторых волокнообразующих полимеров Целлюлоза и ее эфиры

Крюгер Ацетилцеллюлоза и другие органические эфиры целлюлозы

Лаки и эмали на основе эфиров целлюлозы

Лаки эфиры целлюлозы

Лакокрасочные материалы на основе эфиров целлюлозы

Лакокрасочные материалы эфиров целлюлозы

Материалы на основе сложных эфиров целлюлозы

Материалы на основе эфиров целлюлозы

Метиленовые эфиры целлюлозы

Методы анализа и испытаний эфиров целлюлозы и пластификаторов

Методы испытаний эфиров целлюлозы

Методы определения положения эфирных и гидроксильных групп в препаратах эфиров целлюлозы

Методы получения сернокислых эфиров (сульфатов) целлюлозы и их общие свойства

Методы синтеза сложных эфиров целлюлозы

Минее Бензилцеллюлоза и другие простые и сложные эфиры целлюлозы

Муравьинокислые эфиры целлюлозы

Никитин Коллоидные растворы и эфиры целлюлозы

Нитраты (азотнокислые эфиры) целлюлозы

Нитраты Эфиры азотной кислоты целлюлозы

Новые направления получения и использования простых эфиров целлюлозы

Общие вопросы синтеза эфиров целлюлозы

Общие принципы получения пластиков на основе эфиров целлюлозы

Огнестойкость эфиров целлюлозы

Определение положения заместителей в препаратах частично замещенных эфиров целлюлозы

ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ НА ОСНОВЕ ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ Материалы на основе эфиров целлюлозы

ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ НА ОСНОВЕ ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ Целлулоид Сырье для производства целлулоида и его пожарная опасность

Пластикация эфиров целлюлозы

Пластификаторы эфиров целлюлозы

Пластические массы из эфиров целлюлозы

Пластические массы на основе химически модифицированного природного полимера — целлюлозы Технология производства, свойства и применение простых и сложных эфиров целлюлозы

Пластмассы на основе простых эфиров целлюлоз

Пластмассы на основе сложных эфиров целлюлоз

Пластмассы на основе химически модифицированных природных полимеров Эфиры целлюлозы и пластмассы на их основе

Пластмассы на основе эфиров целлюлозы

Пластмассы на основе эфиров целлюлозы, белковых веществ асфальтов и пеков

Пленки из простых эфиров целлюлозы

Пленки из сложных эфиров целлюлоз

Пленки из эфиров целлюлозы

Покрытия из эфиров целлюлозы

Полидисперсность эфиров целлюлозы

Получение азотнокислых эфиров (нитратов) целлюлозы

Получение простых эфиров целлюлозы

Получение сложных и смешанных эфиров целлюлозы

Представители простых эфиров целлюлозы

Производство лаков и эмалей на основе эфиров целлюлозы и виниловых полимеров

Производство лаков и эмалей на эфирах целлюлозы

Производство простых эфиров целлюлозы

Производство эфиров целлюлозы

Пространственно структурированные эфиры целлюлозы. Получение и свойства

Простые эфиры целлюлозы

Простые эфиры целлюлозы Основные закономерности образования простых эфиров целлюлозы

Простые эфиры целлюлозы гидролиз

Простые эфиры целлюлозы окисление

Простые эфиры целлюлозы растворимость

Простые эфиры целлюлозы свойства

Простые эфиры целлюлозы синтез

Простые эфиры целлюлозы смешанные

Простые эфиры целлюлозы степень замещения

Простые эфиры целлюлозы термостабильность

Простые эфиры целлюлозы, содержащие карбоксильную группу

Прочие сложные эфиры целлюлозы

Прочностные характеристики целлофана и поделочных материалов на основе эфиров целлюлозы

Растворимость виниловых эфиров целлюлозы

Растворимость и практическое применение простых эфиров целлюлозы

Растворимость целлюлозы и ее эфиров. I (совместно с С. Панковым и Роговиным)

Растворимость целлюлозы и ее эфиров. III. Влияние гетерогенности ацетилцеллюлозы на ее растворимость (совместно с 3. А. Роговиным и С. II. Папковым)

Растворители эфиров целлюлозы

Расчет молекулярного веса целлюлозы и некоторых ее эфиров

Расчет молекулярного пес а целлюлозы и некоторых ее эфиров

Реагенты дли сшивания эфиров целлюлозы

Реакции образования простых и сложных эфиров целлюлозы

Свойства и применение ацетатов и смешанных эфиров целлюлозы

Свойства и применение простых эфиров целлюлозы

Свойства эфиров целлюлозы

Сложные эфиры целлюлозы

Сложные эфиры целлюлозы Эфиры целлюлозы и неорганических кислот

Сложные эфиры целлюлозы и других органических кислот

Сложные эфиры целлюлозы клетчатки

Сложные эфиры целлюлозы модификаторы

Смешанные сложные эфиры целлюлозы

Смешанные эфиры целлюлозы

Смешанные эфиры целлюлозы и органических кислот

Смешанный сложный эфир целлюлозы. Ацетобутират целлюлозы

Совместимость эфиров целлюлозы

Современное состояние промышленности эфиров целлюлозы

Состав и молекулярный вес элементарного звена макромолекулы эфиров целлюлозы с различной степенью замещения

Способы получения простых эфиров целлюлозы

Сульфат целлюлозы и другие ее эфиры

Сульфаты (сернокислые эфиры) целлюлозы

Сульфиты (сернистокислые эфиры) целлюлозы

Сущность процесса получения простых эфиров целлюлозы этилцеллюлозы

Сшивание функциональных эфиров целлюлозы

Тепловой эффект взаимодействия целлюлозы и некоторых ее эфиров с водой и бензолом

Техника безопасности при производстве простых и сложных эфиров целлюлозы

Техника безопасности при производстве эфиров целлюлозы и пластмасс на их основе

Тиокарбаминовая кислота, эфиры целлюлозы

Торговые названия зарубежных марок эфиров целлюлозы

Трипсин, конденсация с эфиром целлюлозы

Уксуснокислые эфиры целлюлозы (ацетаты целлюлозы, ацетилцеллюлоза)

Уксусные эфиры целлюлозы

Фениловые эфиры целлюлозы

Физико-химические основы процессов производства эфиров целлюлозы

Физико-химические свойства индивидуальных соединений и их смесей, необходимые для расчета процессов и аппаратов при синтезе эфиров целлюлозы

Физико-химические свойства сложных эфиров целлюлозы

Формиаты (муравьинокислые эфиры) целлюлозы

Химическое сшивание водорастворимых эфиров целлюлозы

Химическое сшивание органорастворимых частично замещенных эфиров целлюлозы

Целлюлоза Клетчатка эфиры

Целлюлоза акриловые эфиры, сополимеризация

Целлюлоза влияние замещения на термостойкость эфиров

Целлюлоза глико лево кислый эфир

Целлюлоза гликолевокислый эфир

Целлюлоза и ее эфиры реактив на целлюлозу

Целлюлоза как сырье для производства простых и сложных эфиров

Целлюлоза метиловый эфир

Целлюлоза образование эфиров

Целлюлоза оксиметиленовые эфиры

Целлюлоза оксиэтиленовые эфиры

Целлюлоза при образовании простых эфиро

Целлюлоза этиловый эфир

Целлюлоза эфиры в лаках и эмалях

Целлюлоза эфиры дикарбоновых кислот

Целлюлоза эфиры жирных кислот

Целлюлоза эфиры применение в качестве

Целлюлоза эфиры простые и сложные

Целлюлоза эфиры, оценка полидисперсности

Целлюлоза, фосфорсодержащие эфиры, огнестойкость

Целлюлоза, цианэтиловый эфир

Целлюлоза, эфиры гелеобразование

Целлюлоза, эфиры конформация

Целлюлоза, эфиры кристаллизация

Целлюлоза, эфиры плавления

Целлюлоза, эфиры размеры цепей

Целлюлоза, эфиры термодинамические параметры

Целлюлозы эфиры, комплексы

Часть ЭФИРЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ПЛАСТМАССЫ НА ИХ ОСНОВЕ

Частьчетвертая Анализ пластических масс на основе производных целлюлозы Сложные эфиры целлюлозы

Экструзия эфиров целлюлозы

Электроизоляционные материалы на основе природных полимеров и масел Целлюлоза и ее эфиры

Этилбензиловые эфиры целлюлозы

Эфиры дитиоугольной кислоты и их соли (ксантогенаты целлюлозы)

Эфиры серной кислоты и целлюлозы

Эфиры целлюлозы М. В. Прокофьева, Кряжев, 10. И. Владимиров

Эфиры целлюлозы Целлюлоза

Эфиры целлюлозы азотнокислые

Эфиры целлюлозы антикоррозионные покрытия

Эфиры целлюлозы ацетилцеллюлоза

Эфиры целлюлозы ацетобутират целлюлозы

Эфиры целлюлозы ацетопропионат целлюлозы

Эфиры целлюлозы бораты

Эфиры целлюлозы водорастворимые

Эфиры целлюлозы высших жирных кислот

Эфиры целлюлозы деструкция

Эфиры целлюлозы дитиоугольной кислоты

Эфиры целлюлозы для кинопромышленности

Эфиры целлюлозы и алифатических спиртов

Эфиры целлюлозы и ароматических кислот

Эфиры целлюлозы и ароматических спиртов

Эфиры целлюлозы и их применение

Эфиры целлюлозы и кремнийорганических соединений

Эфиры целлюлозы и лаки на их основ

Эфиры целлюлозы и неорганических кислот

Эфиры целлюлозы и органических кислот

Эфиры целлюлозы и органических сульфоновых кислот

Эфиры целлюлозы и пластические

Эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе

Эфиры целлюлозы и пластмассы на их основе Целлюлоза

Эфиры целлюлозы иодирование

Эфиры целлюлозы карбоксиметилцеллюлоза

Эфиры целлюлозы карбоновых кислот

Эфиры целлюлозы коллоксилин

Эфиры целлюлозы кремнийсодержащие

Эфиры целлюлозы необезвоженный

Эфиры целлюлозы окисление

Эфиры целлюлозы пленочный

Эфиры целлюлозы простые карбоксиметилцеллюлоза

Эфиры целлюлозы простые метилцеллюлоза

Эфиры целлюлозы простые оксиэтилцеллюлоза

Эфиры целлюлозы простые применение

Эфиры целлюлозы простые этилцеллюлоза

Эфиры целлюлозы с двухосновными жирными кислотами

Эфиры целлюлозы с повышенной морозостойкостью

Эфиры целлюлозы сложные ацетаты

Эфиры целлюлозы сложные ацетобутираты

Эфиры целлюлозы сложные ацетопропионат

Эфиры целлюлозы сложные нитраты

Эфиры целлюлозы сложные свойства

Эфиры целлюлозы сложные трипропионат

Эфиры целлюлозы уксуснокислые

Эфиры целлюлозы фосфаты

Эфиры целлюлозы фосфористокислые

Эфиры целлюлозы фосфорнокислые

Эфиры целлюлозы целлулоидный

Эфиры целлюлозы, получаемые в твердой фазе

Эфиры целлюлозы. В. Н. Кряжев, М. В. Прокофьева, Л. Н. Малинин, Владимиров

Эфиры целлюлозы. М. Л. Лившиц

Эфиры эфиров целлюлозы разбавители

дифениловый эфир глицерин для производных целлюлозы патенты



© 2024 chem21.info Реклама на сайте