Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Полиалкилакрилаты

    Полиалкилакрилаты Полиалкилакрилаты (гребнеобразные) То же А. с. 806985 [c.273]

    Замещение в каучуках водорода фтором приводит к благоприятному изменению свойств каучуков и получению технически ценных фторсодержащих каучуков. В последнее время находят применение фторированные полиэфиры, полиалкилакрилаты и силоксановые полимеры. [c.46]

    Полиалкилакрилаты расчет спектров протонов основной цепи [c.101]


    Хотя синтез гребнеобразных полимеров с жидкокристаллическим порядком привлек значительное внимание недавно, имеется очень немного работ, в которых изучалась реология таких систем. Известно несколько работ, посвященных изучению конформации молекул таких полимеров в разбавленных растворах [50—52]. Платэ и Шибаев [53] изучали свойства течения полиакрилатов и полиметакрилатов, которые в твердом состоянии являются кристаллическими. Эти полимеры начинают течь при температуре ниже температуры плавления, и кривые течения имеют сильную аномалию, однако уверенности в том, что такое поведение связано с образованием некоторого типа мезоморфного состояния, не было. Виноградов и др. [54] привели некоторые реологические данные для расплавов полиалкилакрилата и полиалкилметакрилата с жидкокристаллическим порядком. Эти расплавы имели предел текучести. [c.268]

    Алкилированные парафином ароматические и окси-ароматические соединения и соли последних полиалкилакрилаты и метакрилаты [c.7]

    Определение вязкости растворов полиметилметакрилата описано в ряде работ [572, 1160—1175]. Лич [1160] для различных полиалкилакрилатов (от метила до децила) сопоставляет значения [7j] и константы k в уравнении  [c.392]

    Измерением поверхностного давления и поверхностного потенциала монослоев полиалкилакрилатов и других полимеров занимался Шик [101]. [c.483]

    Описаны переходы поли-н.алкилакрилатов в стеклообразное состояние [111, 129, 1264] и другие свойства полиалкилакрилатов и их сополимеров [456, 570, 808, 1265—1272]. [c.484]

    Изучены динамические механические свойства полиалкилакрилатов [805, 1269, 1518—1526], их прочностные характеристики [1266, 1268, 1527—1541] и другие свойства [14, 513, 818, 1461, 1462, 1542—1545]. [c.504]

    Низкомолекулярные полиалкилакрилаты и низкомолекулярный сополимер метилметакрилата со стиролом применяются в качестве пластификаторов поливинилхлорида и других полимеров [477, 1356, 1642]. Водоэмульсионные акриловые краски [c.507]

    Полиалкилакрилаты и полиалкилметакрилаты входят в состав различных композиций, применяемых для укрепления грунта [841, 1046—1048, 1834, 1838] и других целей [479, 1019, 1836— 1845]. [c.509]

    Приведены методы идентификации полиалкилакрилатов полярографический метод 2516-2520 метод газо-жидкостной хромато- [c.608]

    Большое число работ посвящено исследованиям структуры полиалкилакрилатов и других пластиков с помощью поляризационного микроскопа 3243,3244 электронного микроскопа 2 - [c.620]

    Для синтеза отечественной вязкостной присадки полиалкилметакрилата В используют эфиры метакриловой кислоты и спиртов Сб—С12 [20, с. 123]. Полимеризацию этих эфиров проводят при 65—75°С в присутствии бензоилпероксида. Применяемые за рубежом полиалкилметакрилаты (вископлекс, акрилоид-710, 8У-31 5У-3 и др.) представляют собой растворы различных полимерных эфиров метакриловой кислоты в масле. Этерификацию акриловой кислоты и полимеризацию ее эфиров проводят подобно метакриловым мономерам. Полиалкилакрилаты по строению и свойствам близки к полиалкилметакрилатам, однако термоокИс-лительная стабильность полиалкилакрилатов ниже, чем у поли-алкилметакрилатов, из-за наличия водорода у третичного ато иа угл ода. [c.141]


    Влияние размера алкильного радикала на величину 1дб было изучено на примере рядов полиалкилметакрилатов поливинил- щеталей , полиалкил-а-хлоракрилатов полиалкилакрилатов [c.280]

    Так, при изучении адсорбции полиэфиров на кремнеземе, алюминии и стекле концентрацию их растворов определяли с точностью до 1 мг1мл по поглощению карбонильной полосы с Хмакс = 5,8 мк на двулучевом спектрофотометре [45]. Концентрацию поливинилацетата и полиалкилакрилатов устанавливали по полосе поглощения карбонильной группы с Амакс = 1740 см [46]. (Спектры снимали на спектрофотометре UR-10.) [c.7]

    В связи с тем что низшие полиолефины (полиэтилены и полипропилены) имеют важное практическое значение, было обращено внимание на сопоставление их вязкостно-температурной характеристики с характеристиками других представителей гомологического ряда поли-а-олефинов. Данные ряда авторов, относящиеся к этому вопросу, приведены на рис. 2.11. К сожалению, для цысших полиолефинов значения параметра а неизвестны, и поэтому затруд-лительно количественно объяснить экстремальный характер зависимости Е от длины бокового алкильного радикала. Такой же характер влияния боковых групп в гребнеобразных полимерах на энергию активации течения свойствен также для полиалкил-метакрилатов и полиалкилакрилатов . Значения Е полиолефинов при больших длинах боковых радикалов приближаются к значению Е, типичному для линейного полиэтилена, а у полиакрилатов— [c.138]

    ЭДЕП-Т представляет собой полиалкилакрилат, получаемый путем радиационной полимеризации раствора эфиров метакри-ловой кислоты и спиртов фракций С12-С20 в толуоле. Он производится в АООТ ЭлИНП малыми партиями и поставляется по прямым связям. Выработка этого депрессора офаничивается технологическими возможностями изготовителя. ЭДЕП-Т допущен к применению в дизельных топливах летнего типа в концентрации до 0,1% с целью использования его в зимнее время. По снижению температуры застывания топлива ЭДЕП-Т соответствует присадкам аналогичного назначения и при концентрации 0,1% обеспечивает депрессию этого показателя на 8-17 С в зависимости от типа топлива. На депрессию ПТФ он влияет меньще, причем это влияние становится заметным при концентрации не менее 0,1%, составляя при этом 2-4 °С. Возможности депрессора могут быть проиллюстрированы данными по испытаниям образцов летнего дизельного топлива и печного топлива (ВНИИ НП, Т.Н. Митусова)  [c.144]

    Изучению структуры и конформации полиалкилакрилатов методом ЯМР и в особенности изучению направления присоединения к двойной связи в ходе роста цепи посвящено много работ [1—9] (см. гл. 8). Этот класс полимеров очень удобен для подобных исследований, так как в этом случае разница в химических сдвигах /п-метиленовых протонов, как и в метакрилатах, весьма велика. На рис. 4.1, а представлен снятый на частоте 100 МГц спектр ЯМР протонов основной цепи изотактического полиизопропилакрилата, полученного полимеризацией в присутствии реактива Гриньяра [2, 3]. (На спектре не показаны не используемые для анализа сигналы протонов боковой цепи — дублет метильных групп при 8,76т и септет метинильного протона при 4,96-с). На рис. 4.1,г показан спектр атактического (преимущественно синдиотактического) полимера, полученного в присутствии свободнорадикального инициатора. Независимо от конфигурации цепи а-протон в обоих спектрах дает сигнал с центром при 7,42г, представляющий собой квинтет, который можно было ожидать при условии, что константы спин-спинового взаимодействия а-протона с четырьмя соседними р-протонами приблизительно равны (см. ниже). В работе Иосино и др. [5] на основе ряда остроумных опытов на модельных соединениях установлено, что мультиплет при 7,86т принадлежит син(или эритро)-протону, а мультиплет при 8,31тг — анти (или трео)-протону (см. разд. 2.2). [c.101]

    Мурога и др. [47] наблюдали, что для полиакриловой кислоты в водном растворе константы вицинального спин-спинового взаимодействия /ас и /ав по существу такие же, как для полиалкилакрилатов в органических растворителях. Так как при добавлении основания карбоксильные группы ионизуются, разница химических сдвигов -метиленовых протонов очень заметно уменьшается, но константы спин-спинового взаимодействия в пределах ошибки эксперимента остаются неизменными, причем обе равны 7,0 Гц. Таким образом, несмотря на растяжение цепи и сопровождающее ионизацию возрастание вязкости, преимущественной локальной конформацией остается спираль 3i. Растяжение, следовательно, является в основном результатом кулоновского отталкивания удаленных групп, а не локальных изменений заселенностей конформеров. Конечно, если бы можно было измерить константы спин-спинового взаимодействия с достаточно высокой разрешающей способностью, обязательно было бы отмечено некоторое изменение этих констант, но оно, очевидно, находится в настоящее время как раз в пределах ошибки эксперимента. [c.212]

    Изучение структуры стереорегулярных и нерегулярных цепей полиалкилакрилатов, полиалкилметилакрилатов, сложных и простых виниловых эфиров с длинными боковыми ответвлениями, содержащими различное число углеродных атомов [198], показало, что структуры разветвленных полимеров можно представить в виде своеобразных слоев из боковых цепей, расположенных перпендикулярно основной цепи, осуществляя гексагональную упаковку независимо от регулярности основной цепи. Небольшой объем и большая гибкость основной цепи позволяют ей, по мнению авторов [198], встраиваться в кристаллит, не вызывая в нем существенных искажений. [c.71]


    Хамзамуллина Р. Э. Исследование растворов тройных систем, включающих поливинилпирролидои, полистирол и полиалкилакрилаты Автореф. дис.. .. канд. хим. наук.— Алма-Ата, 1979.— 16 с. [c.350]

    Изменение химического строения находит свое отражение и в величинах А, Сх, о. Так, введение в углеводородную цепочку aTOAfOB кислорода приводит к уменьшению барьера вращения (см. табл. 1.1) и величины сегдгента Куна (см. табл. 1. 2). Наличие громоздких заместителей приводит к увеличению статистической жесткости. На рис. 1.8 представлены зависимости величины сегмента Куна А от числа атомов углерода в боковом радикале в цепях полиалкилметакрилатов и полиалкилакрилатов [31, 32]. Вначале при небольшом увеличении размеров бокового радикала величины А практически не меняются. При числе атомов углерода в боковом радикале более 5—10 жесткость цепи заметно изменяется. [c.31]

    Полиизобутилены, полиалкилакрилаты и метакрилаты, полиалкилстиролы, сополимеры этилена и пропилена (М в пределах 10-50 тыс.). [c.7]

    Современные гидравлические масла имеют индекс вязкости на уровне 100 и выше [9]. Улучшение вязкостно-температурных свойств гидравлических жидкостей достигается за счет добавления к ним различных вязкостных присадок (полиметакрилаты и полиизобутилены [32,33], полиалкилметакри -латы, полиалкилакрилаты, полиалкил )умаратвинилацетат/ 34], полиэфиры [35], алкилполистирол [Зб], парафиновые смолы [37]). [c.9]

    Керн и другие исследователи [1279, 1280] получили растворимый гидразид полиакриловой кислоты действием гидразина или гидразингидрата на полиалкилакрилаты. Этот гидразид переходит в нерастворимое состояние при нагревании, соприкасаясь с воздухом при относительной влажности50%,при взаимодействии с метанолом и при действии окислителей. С азотной кислотой гидразид образует азид полиакриловой кислоты, обладающий взрывчатыми свойствами. Гидразид реагирует с альдегидами и кетонами с образованием гидразонов полиакриловой кислоты. Гидразоны из алифатических альдегидов — нерастворимые вещества. [c.485]

    Полиалкилакрилаты, метакрилаты и их производные входят в состав лакокрасочных [469, 472, 580, 929, 1651—16561 и лаковых композиций [359, 862, 865, 886, 870, 928, 1657—1674], Лаковые покрытия можно создать также огневым распылением порошкообразного метилметакрилата [358, 1675—16771. Лакировку пластмасс целесообразно осуществлять родственными лаками акрилопласты покрывают акриловыми лаками, полистирол— полиметилметакрилатным лаком [1678, 16791. Для окрашивания полиалкилакрилатов и метакрилатов применяют кубовые красители, некоторые азокрасители, трифенилметано-вые и полиметиновые красители [582, 1680—1685]. Описаны склеивающие вещества на основе акриловой и метакриловой кислот и их производных [294, 347, 350, 351,483, 859,932, 934, 936, 946, 949, 979, 1686—1694]. Склейка деталей и изделий из полиметилметакрилата осуществляется раствором этого полимера в хлоргидрине гликоля или дихлорэтане [1695—1697]- [c.508]

    Полиалкилакрилаты и полиалкилметакрилаты и композиции на их основе используются для изготовления формованных изделий [391,394, 1060, 1064, 1072, 1104, 1120, 1698—1715], стеклотекстолитов [977, 1716—1722], пористых материалов [1723— 17261 и пленок [305, 866, 1008—1016]. Описаны ионообменные смолы на основе сополимеров акриловой и метакриловой кислот с дивинилбензолом, дивиниловыми эфирами карбоновых кислот, диметакрилатом гликоля и т. п. [395, 485, 1727—17331. [c.508]

    Изучены свойства монослоев полиметилакрилата, внутреннее движение в некоторых полиалкилакрилатах и другие свойства 2467-2471 Имеются обзорные работы, посвященные физикохимическим, физико-механическим я другим свойствам акриловых пластиков 2472-2479 Исследованы диэлектрические свойства, эластичность, ударная прочность полиалкилакрилатов2 з, 7Э9, U52, 1454, 1473, 1484, 1485, 2092, 2480-2486 [c.608]

    Кратко рассмотрен характер токсического действия полиалкилакрилатов и других веществ ззо, 2531  [c.609]


Смотреть страницы где упоминается термин Полиалкилакрилаты: [c.148]    [c.132]    [c.985]    [c.280]    [c.386]    [c.386]    [c.101]    [c.213]    [c.188]    [c.213]    [c.501]    [c.544]    [c.499]    [c.608]   
Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.454 ]

Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6 (1961) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адсорбция иа кремнеземе полиалкилакрилатов

Полиакрилаты, полиакрилонитрил, поливиниловый спирт и его производные Полиалкилакрилаты расчет спектров протонов основной цепи

Полиалкилакрилат Поли алкилвиниловый эфир

Полиалкилакрилаты влияние на противоизносные

Полиалкилакрилаты загущающая способность

Полиалкилакрилаты механические

Полиалкилакрилаты окрашивание

Полиалкилакрилаты применение

Полиалкилакрилаты радиационная стойкость

Полиалкилакрилаты свойства

Полиалкилакрилаты свойства масел

Полиалкилакрилаты физические

Полиалкилакрилаты химические

Полиалкилметакрилаты и полиалкилакрилаты



© 2025 chem21.info Реклама на сайте