Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Полиимиды применение

    Состав. Наибольшее практич. применение получили П. к. на основе эпоксидных смол, насыщенных полиэфиров, поливинилбутираля, поливинилхлорида, полиэтилена, полиамидов, ацетобутирата целлюлозы, пентапласта, фторопластов. Перспективны П. к. на основе полиакрилатов, алкидных и алкидно-меламино-вых смол, полиуретанов, полиимидов, поликарбонатов. [c.80]


    Свойства и применение полиимидов. Полиимиды чрезвычайно нагревостойки в условиях длительной эксплуатации и противостоят хорошо деформирующим нагрузкам при высокой температуре. Они нерастворимы. Полипиромеллитимиды не плавятся и не становятся пластичными вплоть до температуры пиролиза. Такие ценные свойства присущи и другим циклоцепным полимерам, но для многих из них не найден способ переработки ввиду невозможности превратить их в растворимое или пластичное состояние. [c.244]

    Переработка металлических и керамических порошков путем спекания — это старый, хорошо отработанный технологический процесс. При переработке полимеров плавление со спеканием применяется в таких процессах, как ротационное литье [20, 21] и порошковое напыление покрытий изделия. Кроме того, это практически единственный способ переработки политетрафторэтилена, так как высокая молекулярная масса этого полимера служит препятствием для применения других методов [22]. И, наконец, спекание возникает при уплотнении под большим давлением, которое необходимо для плавления и формования термостойких полимеров, таких, как полиимиды и ароматические полиэфиры, и физических смесей других, более традиционных полимеров [23, 24]. [c.279]

    Циклоцепные полимеры — новый класс полимеров, отличающийся исключительной нагревостойкостью. Цепь этих полимеров построена в основном из ароматических колец и гетероциклов. К этому классу относятся полиимиды, которые благодаря чрезвычайно высокой нагревостойкости в сочетании с другими ценными свойствами нашли очень важное практическое применение в электроизоляционной технике. [c.83]

    В частности, в результате модификации эпоксидных олигомеров кардовыми полиимидами образуются сшитые полимерные системы, превосходящие по теплостойкости, прочности и другим свойствам материалы, получаемые с применением обычных отвердителей эпоксидных олигомеров. Например, успешным оказалось использование полиимид-эпоксидных композиций в качестве связующего для армированных углепластиков, прочность на сжатие которых составляет 2900-4200 кгс/см при 2 °С и сохраняется практически неизменной до 250 °С [264]. [c.137]

    В работах [55—57] показана возможность применения термостойких полимеров класса полиимидов в качестве сорбентов для газохроматографического разделения высококипящих соединений. [c.66]

    В плане технических применений этот переход или переходы, разделяющие стеклообразное состояние на два или более состояний, наблюдаются на теплостойких полимерах — полигетероариленах, характеризуемых, как уже отмечалось, очень массивными повторяющимися единицами цепи. Суть перехода заключается в том, что намного ниже Гст в очень узком температурном интервале резко меняется податливость — деформации могут достигать десятков процентов и даже более, причем если раньше полиимиды считались чемпионами по термо- и теплостойкости, то такими же чемпионами они оказываются и по хладостойкости, в том смысле, что вблизи 133—73 К они претерпевают деформации до 100 % и выше. Аналогичными свойствами обладают и некоторые другие полигетероарилены, при- [c.336]


    Наиболее перспективны полимеры с имидными группами в шовной цепи макромолекул. По строению полиимиды могут [ть алифатическими, алициклическими или ароматическими, структуре — линейными или трехмерными. Наибольшее прак-[ческое применение получили ароматические линейные поли- [c.201]

    Необходимо продол/кить работу по созданию композиций на основе фенилона, полиимидов и других новых материалов, которые не нашли пока широкого применения в качестве защитных покрытий, а также работы по улучшению существующих полимерных композиций на основе фторопластов, полиэтилена, пентапласта. Успешное осуществление намеченной программы может быть только при наличии тесной связи научно-исследовательских институтов различных Министерств и ведомств, институтов Академии наук СССР и Министерства высшего образования, при хорошо поставленной координации этих работ Госкомитетом Совета Министров СССР по науке и технике и необходимым финансированием проблемных вопросов соответствующими министерствами. [c.65]

    Практическое применение получили две группы полиимидов содержащие гетероатом (—0—) в диамине и полиимиды, в которых ароматические радикалы R и R ) связаны через кислород, содержащийся и в диамине, и в диангидриде, Первые обладают эластичностью, сохраняющейся при низких (—200°С) температурах. Прочность при растяжении полиимидов этой группы составляет 1200—1600 кгс/см плотность — 1,41 г/см . Они используются в виде покрытий, пленок и волокон. Полиимиды второй группы имеют меньшую плотность (1,37 г/см ), высокую прочность (1200—1400 кгс/см при растяжении), но при 270°С они размягчаются, что позволяет получать на их основе прессовочные и литьевые материалы, а также связующие и клеи [68, с. 124 и сл.]. [c.196]

    Пиромеллитовый диангидрид нашел в последние годы применение для синтеза термостойких полимеров типа полиимидов, получаемых поликонденсацией пиромеллитового диангидрида с ароматическими диаминами. Получают пиромеллитовый диангидрид га-зо( аэным окислением дурола над пентоксидом ванадия, но с выхо-дo менее 50%  [c.429]

    За рубежом полиимиды выпускаются в виде Пленок Н-пленка (фирма Дюпон) и Я -пленка, покрытая политетрафторэтиленом. Изучается возможность применения полиимидных пресс-материалов и стеклопластиков. [c.198]

    Основным направлением использования дурола является синтез пиромеллитового диангидрида. Будучи четырехфункциональным мономером, диангидрид обладает исключительно высокой реакционной способностью [108, 109]. Важнейшие области его применения — производства полиимидных смол и отвердителей Для эпоксидных смол, более мелкие — получение водорастворимых красок, ингибиторов коррозии, модификаторов алкидных смол, термостойких смазочных материалов [32, 108, 110—112]. Поли-имидные смолы получают конденсацией пиромеллитового диангидрида с ароматическими диаминами (4,4 -диаминодифенилмета-ном, 4,4 -диаминодифенилоксидом, бензидином и др.). Получае--мые полиимиды [c.89]

    Перспективно применение полиэтилентерефталата, полиимидов и модифицированного полиимидом полиэтилентерефталата для изоляции обмоток якорей тяговых электродвигателей локомотивов (см. также Полимеры в электротехнике). [c.491]

    Из полимерных удобрений изучаются соединения на основе карбамида, например, карбамид — фосфаты аммония, карбамидно-формальдегидные медленнодействующие удобрения и т. п. Изучаются ультраконцентрированные удобрения на основе полиамидов и полиимидов, применение полимеров для структурирования почвы. [c.208]

    В качестве матрицы может использоваться пиролитический углерод, а также каменноугольный пек и коксующиеся полимеры, которые в процессе термЪдеструкции дают более 50 мас.% кокса. Чаще всего применяют феноль-ньfe смолы (выход кокса 54 - 60 мас.%). Известно применение полиимидов (63 - 74 мас.%)), кремнийорганических смол (84 - 87 мас.%), продуктов конденсации фенола и нафтенов с формальдегидом (70 мас.%)), олигобензимвда-золов (74 мас.%), фурфуриловых смол и других полимеров. Чем больше выходи прочность кокса, а также прочность его сцепления с наполнителем, тем выше качество УУКМ, [c.86]

    Углеродные волокна сохраняются в концентрированных (50% и выше) горячих кислотах и щелочах лучше, чем традиционные углеграфитовые материалы. Основная проблема использования КМУП в этих срецах сводится к подбору связующего. Наилучшие результаты при применении в насосах для перекачки коррозионно-активных жидкостей были получены при использовании полиимидов, полиэфир-эфиркетонов и особенно полифениленсульфидов [9-9]. Эти связующие успешно работали в кислотах и щелочах от -40 до -1-150 С при давлении до 1,4 МПа. [c.510]

    Эмалевая изоляция на основе полиэфиримидов менее нагревостойка, чем на основе чистых полиимидов. Для нее допустимая рабочая температура при длительном сроке эксплуатации установлена 155—180°С (для полиимидной изоляции 220°С). Лаки на основе полиэфиримидов имеют высокую концентрацию (30—35% против 12—17% для полиимидов), содержат дешевый растворитель (крезолы) и позволяют получать изоляционные эмалевые покрытия с такой же производительностью оборудования, как при применении других лаков, в частности лаков на основе полиэфиров. Благодаря этим преимуществам, поли-эфиримидные лаки при создании электрической аппаратуры с классом нагревостойкости F и Н применяют предпочтительней, чем лаки на основе полиимидов. [c.249]


    Исследование линейных полигетероариленкарборанов типа полиарилатов, полиамидов, полиоксадиазолов, полиимидов и других помимо отмеченных выше особенностей показало также, что специфическим отличием этих полимеров от их обычных органических аналогов является способность уже в области 250-270 °С образовывать трехмерные термически устойчивые полимеры, в которых неорганические сетки, очевидно, сочетаются с органическими сетчатыми молекулами. Поэтому представлялось перспективным использовать это специфическое свойство ароматических производных карборана-12 в полимерах термореактивного типа, где бы наряду с карборановыми содержались реакционноспособные функциональные группы. Можно было полагать, что введение карборановых групп в такие системы приведет к полезному взаимному дополнению свойств термореактивных и карборансодержащих полимеров в первую очередь в тех традиционных для термореактивных олигомеров и полимеров областях применения, где наряду с простотой переработки требуются высокая термическая устойчивость и образование вторичных продуктов коксования. [c.274]

    Развитый нами метод был применен для изучения реакционной способности адамантансодержащих диаминов в синтезе полиимидов и было показало, что она в большинстве случаев лимитируется скоростью разрьша Н-Н связей. Было отмечено, что энергия диссоциации Ы-Н связей сильно зависит от особенностей строения молекул исходных соединений и растворителя, Проведенные кинетические исследования показали, что вычисленные значения энергии диссоциации связей N-H хорошо коррелируют с реакционной способностью исходных соединений в синтезе конденсационных полимеров. [c.81]

    В последнее время широкое применение находят новые высокотермостойкие и устойчивые к действию растворителей, обладающие хорошими механическими свойствами полимеры, такие как полиимиды (например, материал Веспел фирмы Дюпон). Они, в отличие от фторопластов, не обладают текучестью и при повышенных температурах, что позволяет использовать их для уплотнений инжекторов, работающих при повышенных температурах (особенно это важно в ГПХ). Высокие конструкционные свойства таких материалов позволили создать конусные уплотнения для капилляров, которые легкогерметизируются и позволяют работать при давлениях, превышающих 35 МПа с фитингами разных видов и типов, легко присоединять колонки с фитингами разной формы. Недостатком этих материалов является несколько более низкая, чем у фторопласта, химическая инертность они набухают и утрачивают свои свойства в некоторых растворителях при повышенных температурах. [c.167]

    П. широко используют для получения крупнотоннажных полимеров (сложных полиэфиров, полиамидов, поликарбонатов, феноло- и мочевино-формальд. смол нек-рых типов кремнийорг. полимеров, полимеров со спец. св-вами (гл. обр. тепло- и термостойких - полиимидов, полиарилатов, полисульфонов, ароматич. простых полиэфиров и пoлиa и-дов и др.), к-рые находят применение в авиац. и космич. технике, микроэлектронике, автомобилестроении и др. отраслях пром-сти. [c.634]

    Принцип кардовости был успешно применен и для синтеза полимеров циклоцепного строения. В частности, кардовые полиимиды явились первыми представителями гетероциклических кардовых полимеров, синтез и исследование которых представлены в ряде работ [2 , 12, 18, 37, 38, 49, 69, 70, 76, 77, 126, 127, 146, 158, 164, 167, 168, 169, 171-269]. [c.129]

    Из полигетероциклических соединений нащли практическое применение пока лишь немногочисленные полиимиды, полиамидоимиды перспективными являются полибензимидазолы, полибензоксазолы, оксадиа-золы и др. [c.150]

    Так как полиимиды обладают повышенной жесткостью, затрудняющей переработку и суживающей область их применения, целесообразно получать сополимеры полиимидов, в которых бы чередовались имидные связи с другими — амидными, эфирными. Особый интерес представляет получение полиамидоимидов с ритмичным чередованием имидных й амидных групп. Эти полимеры, сочетающие ценные свойства обоих типов соединений, могут быть получены из ангидридов или хлорангидридов тр икарбоновых кислот, таких, например, как тримеллитовая. [c.153]

    Определение свободных мономеров (додекаметилендиамина и пиромеллитового диангидрида) в полиамидокислотах и полиимидах основано на применении тонкослойной хроматографии после экстракции мономеров из полимеров органическими растворителями. [c.202]

    Растворители В качестве растворителей находят широкое применение наименее реакционноспособные производные карбоновых кислот — сложные эфиры, амиды, нитрилы Промышленное и препаративное значение как растворители имеют этилацетат, диметилформамид и ацетонитрил Потребность в этилацетате особенно возрастет с переходом целлюлозно-бумажной промышленности на этилацетат-уксуснокислотную технологию выделения целлюлозы для получения бумаги Диметилформамид является превосходным апротонным растворителем как для полярных (даже соли), так и неполярных веществ и в настоящее время широко применяется в промышленности (растворитель для полиамидов, полиимидов, полиакрилонитри-ла, полиуретанов и др, используется для формирования волокон и пленок, приготовления клея и т д ) и лабораторной практике [c.692]

    Перспективны перфторалкилентриазиновые каучуки Они начинают разлагаться выше 400"С, их мехапич. свойства при 315°С не изменяются в течение 1000 ч. Введение в боковые цепи группы — N, применение специальных наполнителей и вулканизующих агентов позволило получить материалы, имеющие прочность при растяжении 14 Мн м ( 140 кгс см ) и относительное удлинение 600%. Прочные пленки образуют фторсодержащие полибензоксазолы и полиимиды. [c.404]

    Применение в химии и технологии полимеров. Сырье для синтеза полимеров и мономеров. На основе алифатич. и ароматич. А. получают полиамиды, полиимиды, полимочевины, амино-алъдегидные смолы. В большом количество они применяются для синтеза диизоцианатов (см. Изоцианаты). Кроме того, алифатич. А. применяют для синтеза анионообменных смол. [c.63]

    Показана возможность применения бис (2-хлор-4,5-Дикарбоксангидрид-цикпогексил) сульфида в качестве добавки при синтезе полиимидов с целью повышения их термостабильности [242]. [c.104]

    Синтезироваш1ый нами 4,4 -бнс-(4-аминофенокси)дифеннлсульфон был. применен для получения двух типов полимеров полиимида и полиамида. Реакции получения полимеров протекают но следующим схемам  [c.80]

    Знание Д. п. имеет важное значение при подборе материалов в кабельной технике и конденсаторострое-пии. В первом случае предпочтительны материалы с малой е (слабополярные полимеры), во втором — с повышенными значениями е. При высоких частотах используются такие слабополярные диэлектрики, как полистирол, полиэтилен, политетрафторэтилен, полипропилен, у к-рых малы диэлектрич. потери. Перспективно применение полимеров повышенной теплостойкости типа полиимидов (до 300—400° С), поливинил-силанов (до 200° С). В конденсаторах, предназначенных для использования при низких частотах или при постоянном токе, можно применять полярные полимеры с повышенными значениями е в стеклообразном состоянии. [c.368]

    Производство П. п. поливом раствора полимера на холодную или нагреваемую полированную поверхность — один из старейших промышленных способов, имеющи11 теперь ограниченное применение. Этим способом выпускают в основном пленки на основе целлюлозы и ее производных, а также нек-рые пленки из синтетич. полимеров (напр., из полиимидов, поливинилового спирта, поликарбонатов и нек-рых др.). Способ включает след, операции  [c.321]

    Способом намотки из стеклопластиков в США изготовляют корпуса ракет типа земля-воздух , стратегич. баллистич. ракеты Минитмен (из стеклопластика выполнена их третья ступень) и Поларис . В результате применения стеклопластика вместо легированных сталей для изготовления корпусов обеих ступеней ракеты Поларис А-2 радиус ее действия почти удвоился. При изготовлении корпусов сверхзвуковых самолетов Боинг-747 используют намотку стеклоровницы, пропитанной полиимидом. Известно также, что методом намотки стеклолентой изготовляют монококовые (без [c.453]


Смотреть страницы где упоминается термин Полиимиды применение: [c.517]    [c.609]    [c.39]    [c.208]    [c.209]    [c.192]    [c.267]    [c.21]    [c.371]    [c.81]   
Коррозионная стойкость материалов (1975) -- [ c.196 ]

Коррозионная стойкость материалов Издание 2 (1975) -- [ c.196 ]

Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств Издание 2 (1975) -- [ c.196 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ароматические полиимиды применение

Джонс Дж. Реакция гидразина с полиимидами и ее применение (Перевод Давыдовой

Полиимиды

Полиимиды полиимиды

Практическое применение полиимидов

Техника безопасности при производстве и применении полиимидов

Технология производства, свойства и применение полиимидов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте