Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Пленки из сополимеров

    Исследованиями было установлено, что легче всего хлорид-ионы проникают через пленки из нитрата целлюлозы и алкидной смолы. Проникновение через пленки из сополимера винилхлорида с винилиденхлоридом с пластификатором и без пластификаторов происходит почти с равными скоростями. Введение пластификатора (совола) в пленки на основе полихлорвинила способствует уменьшению скорости проникновения хлорид-ионов. [c.119]


    Для синтеза матричных мембран обычно используют пленки из сополимеров стирола с дивинилбензолом или бутадиеном. Эти пленки хлорметилируют и аминируют или сульфируют. Однако механическая прочность полученных мембран невысокая вследствие внутренних напряжений, возникающих в жесткой структуре пленки в процессе химической активации. [c.129]

    Пленки из сополимеров винилхлорида Металлопластик на основе ПВХ [c.291]

    Пленки из сополимера ТФЭ — ГФП применяют в виде свободных, самонесущих конструкций, в качестве промежуточного слоя в ламинатах, а также как антиадгезионный материал в бумагоделательной и текстильной промышленности, в полиграфии. Рукавную пленку сополимера используют для защиты от налипания и коррозии валков и сушильных цилиндров, работающих при повышенных температурах (150°С), в печатных н копировальных машинах. Для более плотной насадки пленок, трубок и шлангов на оборудование используется способность сополимера к термической усадке. [c.114]

    Некоторые показатели свойств пленки из сополимера, содержащего 90% винилиденхлорида, приведены ниже  [c.79]

    Пленки из сополимера этилена с винилацетатом. [c.9]

    Волокно из П. и пленки из сополимеров получают формованием из р-ров пластмассовые изделия изготовляют прессованием при 320—340 С. Сополимеры из-за отсутствия склонности к кристаллизации при нагревании м. б. переработаны также литьем под давлением при более высоких темп-рах (360—390°С). Изделия из П. и сополимеров хорошо обрабатываются механически (точение, сверление, фрезерование). [c.36]

    Другим методом получения пленок из сополимеров является каландрирование или вальцевание сополимеров с добавками [c.300]

    Недостатки пленок из сополимера этилена с винилацетатом — низкая темп-ра размягчения, относительно высокая газо- и влагопроницаемость. С увеличением содержания в сополимере винилацетата снижается стойкость пленок к маслам, ароматич. растворителям, углеводородам. Сополимерные пленки используют для укрытия кормов и парниковых сооружений, для упаковки промышленных товаров и пищевых продуктов, при вакуумном способе изготовления форм литейного производства и для др. технич. целей. [c.9]

    Жесткие пленки из сополимера винилхлорида с винилиден-хлоридом приготовляют методом экструзии после предваритель- [c.515]

    Предложен способ склеивания тефлона с другими материалами при использовании в качестве склеивающей прослойки пленки из сополимера тефлона и гексафторпропилена 2из. Описаны различные методы обработки поверхности тефлона с целью [c.526]

    В качестве укрепляющей обертки весьма перспективно применение пленки из сополимера полиамида, армированной капроновой сеткой из моноволокна. Этот легкий эластичный материал, разработанный во ВНИИ пленочных материалов, обладает прочностью 20 кГ/мм и на него не воздействуют масло, нефть п бензин. [c.158]


    Из неокрашенной пленки из сополимера винилацетата с этиленом (СЭВ) винилацетат в масло не выделяется, в то время как из той же пленки, окрашенной пигментом кадмиевым средним желтым, в первые 10 сут миграции еще происходит [13]. [c.58]

    В качестве укрепляющей обертки можно применять пленку из сополимера полиамида, армированного капроновой сетки из моноволокна. Этот легкий эластичный материал, разработанный во ВНИИ пленочных материалов, имеет прочность 20 кГ/мм , на него не действуют масло, нефть и бензин. [c.136]

    Поскольку в ряде областей применения - в технике защиты от коррозии, герметизации и др. (получение прокладочных и пленочных материалов, компаундов, герметиков, ненасыщенных мастик, липких лент, консистентных смазок) ПИБ используют в смесях с наполнителями, наличие функциональных групп в полимере имеет важное значение для улучшения совместимости компонентов смеси. Изменением полярности макромолекул при функционализации можно, по-видимому, устранить такие традиционные недостатки ПИБ, как низкая когезионная прочность, нестойкость в маслах, жирах и многих растворителях, невысокая адгезия. Так, пленки из сополимера изобутилена с небольшим содержанием хлорнорборнена по адгезионной прочности к алюминию в 10 раз превосходят ПИБ [38]. Адгезионные свойства ПИБ могут быть улучшены жидкофазным его окислением [39.  [c.372]

    Исследование проницаемости пленок из сополимера этилена с дибутилмалеинатом по отношению к Не, Аг и СН4, растянутых на холоду до 500—600%, показало что одноосная вытяжка приводит вначале к незначительному снижению проницаемости и не изменяет кажущейся энергии активации проницаемости до значений растяжения не более 490%). Однако при дальнейшем растяжении в области образования шейки значения проницаемости снижаются, а энергии активации проницаемости возрастают. Авторы предполагают, что растяжение полимера в области образования шейки приводит к ориентации молекул в аморфных областях, это способствует снижению подвижности сегментов и соответственно уменьшению проницаемости. Значительное уменьшение проницаемости полипропиленовых пленок при их ориентации наблюдалось в работе Близкие к указанным результатам были получены Брандто и Бойером Было показано, что коэффициенты диффузии и растворимости газов изменяются при растяжении таких частично кристаллических полимеров, как полиэтилен, полипропилен и найлон. Величина и направление этих изменений зависят от свойств диффундирующего вещества и температуры эксперимента. Ориентация аморфного поливинилбутираля не влияла на коэффициент диффузии. [c.150]

    Баррер, Барри и Раманизучали влияние кремнезема, вводимого в качестве наполнителя в силиконовый каучук, на коэффициенты сорбции и диффузии бутана и пентана. Были высказаны предположения, что либо кремнезем и каучук как сорбенты действуют независимо друг от друга, либо кремнезем полностью адсорбирует каучук и не является, таким образом, самостоятельным сорбентом. Результаты исследования не соответствовали ни одному из этих предположений, т. е. поведение наполненного каучука было достаточно сложным. Баррер, Барри и Роджерспришли к выводу, что в некоторых случаях резина, содержащая наполнитель — окись цинка, может рассматриваться как трехфазная система, так как в ней имеются пространства, заполненные газом. Следует заметить, что газ, заполняющий отдельные пустоты в наполненном полимере, активно не участвует в процессе переноса, в результате чего коэффициенты диффузии, определенные для стационарного и нестационарного состояния, могут заметно отличаться друг от друга Кьюминс, Ротеман и Ролле исследовали сорбцию водяных паров пленками из сополимера винилаце-тата с винилхлоридом, содержащими в качестве наполнителя кристаллическую двуокись титана, и установили, что в процессе сорбции активную роль играет поверхность частиц двуокиси титана, на которой происходит поглощение относительно больших количеств воды. Б некоторых случаях практически вся поверхность частиц двуокиси титана участвовала в сорбционном процессе, хотя вначале можно было предположить, что эта поверхность была покрыта адсорбированным полимером. [c.196]

    Селективность проницаемости для двуосноориентиро-ванной пленки из полипропилена толшиной 10 мкм по гелию и аргону равна 14,1 (см. табл. 13), а для пленки из сополимера этилена с винилацетатом толшиной 135 мкм для этих же газов равна 2,3. В этом случае [c.230]

Таблица 23. Газопроницаемость пленок из сополимера ЭА и ТЭГДМ при 60 °С по отношению к азоту Таблица 23. <a href="/info/1286419">Газопроницаемость пленок</a> из сополимера ЭА и ТЭГДМ при 60 °С по отношению к азоту
    Стабильность поликарбоната к окислению при повышенных температурах, при сохранении его прочностных показателей, можно увеличить. введением тиодифе-нола [19], как компонента реакции поликонденсации (частичной заменой бисфенола А или любого другого бисфенола). Так, поликарбонатная пленка на основе ди (4-оксифенил) 2-норборнилидена толщиной 2,5 мм при 200°С сохраняла свои свойства в течение 120 ч (при хранении в воздушном термостате с принудительной циркуляцией), после чего становилась хрупкой. Пленка из сополимера, содержащего 10 мол. % ди(4-оксифе-нил) сульфида, сохраняла свои свойства 240 ч, т. е. в 2 раза больше. Эти же пленки при 300°С не изменяли свойств соответственно 15 мин и 60 мин. [c.204]


    В 1975 г. в СССР разработана растворимая пленка из сополимера акриламида, виттилпирролидона и этилакрилата, предназначенная для введения щирокого спектра лекарственных препаратов. Пленка представляет собой гомогенную полимерную пластинку овальной формьт размерами 9,0x4,5x0,35 мм. Пленка закладывается за веко, и после смачивания слезной жидкостью становится эластичной, приобретает форму глаза, затем в течение 40 — 60 мин превращается в вязкую полимерную массу и полностью растворяется в конъюнктивном меипсе. [c.692]

    Пленка из ПВХ Пленка из сополимеров винилхлорида и вииилаце-тата [c.289]

    Эпоксидные смолы иа осио ве резорцина Сульфохлорированный по лиэтилен Композиции иа основе ПВХ Пенопласт на основе кремнийорганических смол Фенол о-формальдегидиые смолы Полиэтилен Пленка из ПВХ Ненасыщенные полиэфирные смолы Пленка из сополимеров стирола, акрилонитрила и бутадиена Сополимеры стирола, акрн лонитрила и бутадиена Сополимеры винилхлорида и винилацетата Пленки из сополимеров винилхлорида и вннилацета та ПВА [c.290]

    Пленку из сополимера применяют для упаковки медицинских инструментов, внутренней отделки самолетов, для изоляции плоских кабелей и изготовления гибких печатных схем, а также для низкотемпературной консервации крови и костного мозга. Ориентированная пленка, выпускаемая в США под названием дюрасан [31], имеет разрушающее напряжение при растяжении 56—70 МПа (560—700 кгс/см ), относительное удлинение при разрыве 150—250%, обладает прозрачностью и высоким сопротивлением перегибам (250 000 циклов до разрушения). [c.156]

    Сополимеры применяют преимущественно в виде пленок, а также для. электроизоляции проводов, изготовления антикоррозионных покрытий, уплотнительных ко.тец, втулок и др. изделий. Пленку используют для упаковки различных медикаментов, косметич. товаров, химич. реактивов, машиностроительных деталей, для изоляции кабеля, изготовления печатных схем, как влагозащитное покрытие для деталей электронного оборудования. Пленкой облицовывают металлйч. цистерны для хранения HF, предназначенной для применения в электронике. На основе пленки изготовляют клейкую ленту. Пленку применяют также для получения дублированных материалов, напр, с полиолефиновыми и др. пленками, тканями, фольгой. Так, на основе пленок из сополимера и полиэтилена выпускают материал к о н о-л а м 5А130, обладающий гибкостью при теми-рах до —195"С и низкой наропроницаемостью. [c.399]

    П[осле выделения сополимера из латекса и его сушки продукт обычно представмет собой белый порошок, размягчающийся при нагревании. Температура размягчения и растворимость сополимера зависят от его состава, что используется в некоторых случаях для идентификации синтетических волокон,полученных из сополимеров [996]. Как правило, сополимеры более легко растворяются в органических растворителях и имеют более низкую температуру размягчения, чем полимеры, полученные из отдельных мономеров. Так, Гордоном [997] показано, что сополимер, полученный из смеси 60% винилхлорида и 40% винилиденхлорида, имеет минимальную температуру течения. Исследование механических свойств пленок из сополимера винилхлорида с винилиденхлоридом, проведенное Каргиным и Со-головой [998], показало, что разрывная прочность сополимера меняется от 2000 до 10 кПсм" при изменении температуры от —25 до 120° с одновременным увеличением разрывного удлинения от О до 1600%. Дальнейшее увеличение температуры вызывает потерю механической прочности, и при 155—160° изготовленные из сополимера волокна полностью разрушаются [999]. [c.298]

    Перспективны для сельского хозяйства пленки из сополимера этилена с винилацетатом (евафильм, нипофлекс СР — Япония). Они атмосферостойки, мало запыляются, имеют высокую прозрачность в видимой части солнечного спектра, мало проницаемы для УФ- и ИК-лучей, эластичны и морозостойки. Большой интерес как ограждающий материал могут представить пленки из ацетобутирата целлюлозы (см. также Эфироцеллюлозные пленки) и прозрачные, прочные, хим- и термостойкие полиэтилентерефталатные пленки, применение к-рых ограничено их относительно высокой стоимостью. [c.473]

    В производстве этих пленок используют сополимер, со-де1ука1ций до 18% винилацетата (см. Этилена сополимеры). Сополимерные пленки обладают высокой прозрачностью, глянцем, очень мягки и эластичны. Прочностны показатели этих пленок выше, чем у пленок из полиэтилена низкой плотности. Пленки из сополимера обладают хорошей атмосферо- и морозостойкостью, хорошей адгезией ко многим материалам. Они легко свариваются термическим методом и токами высокой частоты. [c.9]

    Пленками из сополимеров поливинилиденхлорида часто покрывают полиэтиленовые и полиэтилентерефталатные пленки, а также листовые нев-ол-окнистые материалы для улучшения их термоспаивания, водостойкости и неслипаемости 1694-1699  [c.518]

    Общие стабилизаторы для продуктов полимеризации. Стабилизаторами для любых продуктов полимеризации являются соли слабых органических кислот и металлов щелочных, щелочноземельных, С(1, РЬ, Мп, Си, и т. д. (например, стеараты или олеаты), часто совместно с мочевиной или ацетатами щелочных металлов. Предложены силикаты кальция, бария, стронция и сер ебра, растворимое стекло, а для поливинилхлорида и его сополимеров — окиси или карбонаты свинца и серебра, а также алкил- или арилпроизводные свинца или олова. Для стабилизации пленок из сополимеров винилхлорида и органических виниловых эфиров предложены Н3РО4, Р2О5, кислые фосфаты и сульфиды и другие сернистые соединения (ксантогенаты, тиофенолы, сернистые соединения группы противоокислителей, тиомочевина) . [c.185]

    Такие сО ПОлИ меры синтезируют толяконденсацией предварительн полученных ди- и тетрафункциональных олигомеров с мономерами или другими олигомерами. По сравнению с илеиками из соответствующих гомополимеров пленки на основе сополимеров имеют лучшие физические свойства например, процент сохранения эластичности пленки из сополимера П1 в условиях изотермического нагрева при 300 и 350 выше, чем для пленок из полибензимидазолов и полиимидов. [c.243]

    Исследования показали, что легче всего ионы хлора проникают через пленки из нитроцеллюлозы и глифталевой смолы. Располагая данными проницаемости, можно было [14] рассчитать коэффициенты диффузии ионов хлора через полимерные пленки. Из данных, приведенных в таблице, видно, что коэффициенты диффузии составляют 10 — Ю см -секг . Максимальный коэффициент диффузии характерен для нитроцеллюлозы, он примерно в 10 раз больше, чем у остальных пленок. У глифталевых, пер хлорвиниловых пленок и пленок из сополимера СВХ-40 коэс ициенты диффузии отличаются в 1,5—2 раза. [c.113]

Таблица 3.10. Характеристика латексов и пленок из сополимеров ВХВД-65 Таблица 3.10. <a href="/info/793385">Характеристика латексов</a> и пленок из сополимеров ВХВД-65
    В плане функционализации ПИБ и расширения областей его применения перспективны некоторые сополимеры изобутилена. Так, пленки из сополимера изобутилена с небольшим содержанием хлорнорборнена по адгезионной прочности к алюминию в 10 раз превосходят ПИБ. [c.147]

    Тетраметилтиурамдисульфид и его производные с другими алкильными заместителями предлагается использовать для ингибирования термической деполимеризации нолиизобутилена [79], как антиоксиданты и светостабилизаторы для пленок из сополимеров винилхлорида с бутадиеном или акрилонитрилом [1517, 3251], а также для термостабилизации полиоксиметилена (путем полимеризации в присутствии ингибитора). Для стабилизации полиоксиметилена предложены также высокомолекулярные поли(цикло)алкилен(или арилен)-тиурамдисульфиды следующего строения [1330, 2452]  [c.297]


Смотреть страницы где упоминается термин Пленки из сополимеров: [c.120]    [c.573]    [c.162]    [c.162]    [c.165]    [c.149]    [c.9]    [c.236]    [c.270]    [c.82]   
Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2 (1959) -- [ c.378 ]

Синтетические полимеры и пластические массы на их основе Издание 2 1966 (1966) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте