Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Акриловая кислота характеристика

    Характеристика сополимера акриловой кислоты и асфальтита [c.133]

    Таким образом, на основе алкильных эфиров акриловых кислот разработан и эксплуатируется ряд адгезивов с широким комплексом характеристик. Возможность гибкого варьирования их свойств в зависимости от конкретных задач технологии склеивания обусловливает в настоящее время существенный интерес к данной группе материалов, которую считают [143] примером клеев третьего поколения. Приведенные выше результаты иллюстрируют значительные перспективы применения мономерных адгезивов. [c.38]


    Физические свойства бутадиен-нитрильных каучуков существенно зависят от содержания нитрила акриловой кислоты. Ниже приведены некоторые физические характеристики бутадиен-нитрильных каучуков  [c.30]

    Сополимерные и композиционные полиэтиленовые пленки. В настоящее время мешки из крафтбумаги, применявшиеся ранее для упаковки удобрений, химикатов, поваренной соли, сахара и т. д., начинают вытесняться мешками из полиэтиленовой пленки. При этом возрастают требования к полиэтиленовой пленке в отношении ударопрочности и прочности сварных швов. Для удовлетворения этих требований к полиэтилену добавляют в небольших количествах полиизобутилен, бутилкаучук или полибутадиен. Кроме того, этилен сополи-меризуют с винилацетатом и эфирами акриловой кислоты (не более 5 /о по весу). Такие добавки снижают кристалличность полиэтилена, повышая ударопрочность пленки. Сравнительные характеристики сополимерных и обычных пленок из полиэтилена и полипропилена приведены в табл- 3.2. [c.43]

    На основе полученных данных были созданы защитные композиционные лаки для живописи. Так, композиция, состоящая из акрилового полимера БМК-5 и кремнийорганической смолы в смесевом растворителе (пинен — ксилол) по своим оптическим характеристикам не уступает лакам из природных смол, но значительно превосходит по светостойкости, стойкости к действию кислот и щелочей, обратимости. [c.37]

    Во втором случае молекулы каучуков не содержат серы в цепи (меркаптановые каучуки). Они имеют более регулярное строение и более склонны к кристаллизации. Для улучшения технологических свойств, повышения морозо-, масло- и теплостойкости, твердости и других характеристик в каучуки вводят наполнители (сложные эфиры, сажи, каолин, мел, барит). При получении сополимеров в качестве второго мономера можно использовать стирол, нитрил акриловой кислоты и др. Содержание второго мономера обычно не превышает 20%. Характерной особенностью хлоропренового каучука является его способность к вулканизации без серы и вообще без вулканизующих агентов. Практически вулканизацию проводят в присутствии 4—5% окислов металлов (окись цинка, окись магния, окись свинца). [c.331]

    Барабанов и др. [445] исследовали электрохимические свойства неводных растворов полиэлектролитов на основе сополимеров метилметакрилата с кислотами акрилового ряда метилметакри-лата с винилсульфокислотой и т. д. Установлено, что наиболее удобными средами для изучения полиэлектролитов в растворе являются диполярные апротонные растворители, в частности, диметилформамид и ацетон. Разработаны методы потенциометрического и кондуктометрического титрования неводных растворов полиэлектролитов с целью определения содержания ионогенных групп в полимере и характеристик строения макромолекулярной цепи. [c.115]


    Вода от мытья полов и оборудования подвергается обработке на станции локальной очистки и сбрасывается в канализацию загрязненных стоков, направляемых на биологические очистные сооружения. Выведенная из водооборота вода сливается в дождевую канализацию. Характеристика сточных вод от производства нитрила акриловой кислоты приведена в табл. 61. [c.170]

    Основным недостатком пломбировочных композиций на основе ненасыщенных соединений, в частности производных акриловых кислот, является их недостаточная адгезия по отношению к тканям зуба и недостаточные механические характеристики. Для улучшения этих показателей в композиции вводят различные наполнители. [c.204]

    Были исследованы [214] прочностные характеристики некоторых полиэтиленовых пленок промышленного производства, предназначенных для упаковки, и пленок из сополимеров этилена с акриловой кислотой, метил- и этилакрилатом, винил-ацетатом толщиной 25—175 мкм. Образцы облучали на двух [c.96]

    Природа полимерной матрицы. Полимерные гели, применяемые для иммобилизации, способствуют созданию оптимального микроокружения включенного фермента, что позволяет добиться высокой каталитической активности иммобилизованных препаратов. Оптимизация микроокружения достигается за счет подбора соответствующей гелеобразующей системы. Особенно удобными с этой точки зрения являются гели на основе сополимеров производных акриловой кислоты. Варьируя химическую природу исходных мономеров и их соотнощение, можно получать полимерные матрицы с наиболее подходящими для данной ферментативной реакции характеристиками. В частности, при введении в состав полимера мономерных звеньев, несущих электрический заряд, повышается каталитическая эффективность иммобилизованного препарата в реакциях с участием заряженных субстратов. Например, скорость реакции гидролиза положительно заряженного субстрата этилового эфира а-Ы-бен-зоил-/.-аргинина под действием трипсина, иммобилизованного в геле полиакриламида, возрастает при введении в полимерную цепь путем сополимеризации отрицательно заряженных мономерных звеньев акриловой кислоты. Увеличение скорости ферментативной реакции объясняется повышенным сродством положительно заряженного субстрата к отрицательно заряженной полимерной матрице. [c.66]

    Основные характеристики процесса адсорбции акриловой кислоты на сплавах Pt-Rh при = 0-2 В и i = 20°С [c.164]

    В заключение можно отметить, что основные закономерности адсорбции акриловой кислоты и природа образующихся адсорбционных связей ад-сорбент-адсорбат для всех сплавов Pt-Rh имеют близкий характер. Однако, такие количественные характеристики, как скорость адсорбции и величина стационарного заполнения поверхности адсорбированным веществом при заданной объемной концентрации существенно зависят от природы материала электрода и определяются составом бинарной системы Pt-Rh. При этом следует отметить, что увеличение в сплаве содержания родия имеет следствием весьма значительное снижение как скорости адсорбции органического вещества, так и величины стационарного заполнения поверхности электрода при данной концентрации органического вещества в растворе. [c.165]

    Характеристики окисления пропилена в акриловую кислоту на некоторых катализаторах [c.328]

    Для образования акролеина из пропилена и нитрила акриловой кислоты необходимо отщепление водорода от метильной группы и внедрение одного из атомов кислорода в аллил, а для образования акриловой кислоты необходимо взаимодействие с двумя атомами кислорода. Лучшим катализатором для образования акролеина является молибдат висмута, но на этом катализаторе почти не образуется акриловая кислота, в то же время кобальт-молибденовый катализатор активирует получение кислоты и мало пригоден для образования акролеина. Наличие только одного молибдена в сложных окисных системах недостаточно для окисления пропилена в акролеин и непредельные кислоты и бутилена в малеиновый ангидрид, особенно при сравнении характеристик этих катализаторов с окисью молибдена. [c.334]

    Ряд реакций СО2 с углеводородами представляет интерес для органического синтеза. Например, реакция С2Н4 + СО2—>-СН2= = СНСООН используется для получения акриловой кислоты. Рассмотрим термодинамические характеристики некоторых реакций СО2 с углеводородами. [c.348]

    Гелеобразный ПАА (ТУ 6-01-1049—76)—продукт омыления нитрила акриловой кислоты технической серной кислотой с последующей нейтрализацией омыленного продукта аммиачной водой или известью и полимеризацией полученного раствора акриламида в щелочной среде при помощи окислительно-восстановительных инициаторов. Товарный продукт представляет собой водорастворимый (ограниченно) высоковязкий реагент с содержанием основного вещества более 6—7%. Реагенты, нейтрализованные известью, — коллоиды либо бесцветные, либо молочно-бело-желтые. Аммиачные ПАА светло-желтые, голубые или зеленые. Физико-химическая характеристика 8%-ного товарного гелеобразного ПАА приведена ниже. [c.53]


    В экспериментах использовался модельный РДТТ, одна из стенок которого выполнена в виде окна из двухслойного плексигласа. Огневые испытания с быстрым водяным гашением показали, что в период запуска вплоть до достижения пикового давления в камере абляция плексигласа не происходит. В пяти сечениях вдоль канала с интервалом в 127 мм вмонтированы пять высокочастотных датчиков давления. Предусмотрены три дополнительных отверстия для установки термопар и датчиков тепловых потоков. Для воспламенения заряда использовалась метано-кислородная смесь, по составу близкая к стехиометри-ческой. Конструкция РДТТ позволяет варьировать массовый расход, температуру и время работы воспламенителя. Эксперименты выполнялись на топливе, содержащем ПХА и связующее на основе сополимера полибутадиена и акриловой кислоты, свойства которого приведены в табл. 8, при различных отношениях ЛкМкр (1,06, 1,2, 1,5, 2,0). Для получения таких характеристик, как зависимость р(Т,х) и задержка воспламенения Твоспл, и контроля таких процессов, как распространение пламени и эрозионное горение, использовались записи давления, метод гашения водой и высокоскоростная киносъемка. [c.92]

    Винилтетразолы легко вступают в радикальную сополимери-зацию с большинством винильных мономеров (табл. 1). Активность винилтетразолов в сополимеризации со стиролом находится в хорошем соответствии с характеристиками электронной структуры [41, 58]. Сополимеризация в водной среде ионогенных винилтетразолов, например, ИПТ, зависит от pH, аналогично акриловым кислотам [50]. [c.113]

    Эфиры акриловой кислоты Длина молекулы мономера Те. mi татура ра.м.л чения полимера Характеристика свойств палимера [c.309]

    Прививкой а-фенилвинилфосфоновой кислоты или ее сополимеров с акрилонитрилом или акриловой кислотой к сщи-тым пленкам из поливинилового спирта [104], полипропилена [105] или из фторсодержащих полимеров [106] получены ионообменные мембраны с СОЕ по NaOH 1,67—3,8 мг-экв/г и г хорошими электрохимическими характеристиками. [c.96]

    Согласно современным представлениям, трехмерная радикально-инициированная полимеризация гликолевых диэфиров акриловых кислот приводит к образованию не полностью структурированных систем указанного выше типа, а густосетчатых полимерных частиц (микрогелей). При достижении некоторого критического значения их концентрация прекращает увеличиваться. Дальнейшая полимеризация идет по пути наращивания новых слоев густосетчатых полимеров уже с поверхности частиц. В результате укрупнения зерен происходит их соприкосновение друг с другом и сращивание в монолит. Такая модель процесса, базирующаяся на подходе Р. Хаувинка [153]i (ее предпосылки и альтернативные концепции рассмотрены Т. Э. Липатовой [154]), получила всестороннее обоснование и развитие в работах А. А. Берлина и сотр. [155] под названием микрогетерогенной. Действительно, кинетика трехмерной полимеризации диакрилатов описывается уравнением Аврами [156], относящимся к процессам кристаллизационного типа, протекающим, как известно, по гетерогенному механизму, Микрогетерогенная модель постулирует ряд важных следствий, обусловленных уже на самых ранних стадиях процесса (при степени превращения более 1 7о) наличием сформированных в виде плотных зерен макромолекулярных агрегатов, окруженных рыхлыми прослойками [157]. Подобная дефектность -структур может иметь не только физическое, но и химическое происхождение, связанное, в частности, с развитием конкурирующего со структурированием процесса циклизации мономеров [158]. Она существенна как для рассматриваемой ниже проблемы выбора природы дополнительных компонентов адгезионных систем, так и для прогнозирования характеристик трехмерных продуктов, например, физико-механических и термических [159, 160]. [c.40]

    Наиболее распространены продукты взаимодействия акриловых кислот с алкиленгликолями при соотношениях, близких к 2 1. В качестве первого реагента обычно используют метакри-ловую кислоту, хотя изучена возможность использования акриловой, этил- и хлоракриловой кислот [163—166]. Гораздо большие возможности варьирования свойств анаэробных клеев обусловлены выбором гликолевого реагента. Самыми доступными являются этилен- [167—169], три- и тетраэтиленгликоли [161, 163, 165, 170—173], реже используют 1,3-бутен- и неопентилгли-коли [174], триметилолпропан [167]. Переход от низших гли-колей к высшим обусловливает рост гибкости Х-мостиков, что положительно сказывается на деформационных характеристиках клеевых соединений в качестве примера на рис. 5 приведены данные [175], полученные для анаэробных адгезивов, отличающихся числом оксиалкиленовых групп в поперечных фрагментах. Мономерные адгезивы этого класса имеют общую формулу [c.41]

    Характеристика и получение полиакрилатов. Полиакрилатами называют полимеры эфиров акриловой и метакриловой кислот. Наибольшее значение имеют полимеры метилакрилата СНа = СН—СООСНз и метилметакрилата СНз = С (СНз) — -СООСНз. [c.172]

    Помимо деформативных характеристик изменение химической природы Х-мостиков в мономерах способно обеспечить регулирование термостойкости адгезионных соединений. Для этого в качестве гидроксилсодержащего компонента, вводимого во взаимодействие с акриловыми кислотами, используют предкон-денсаты метилолмеламииа, содержащие 2—4 соединенных [c.45]

    Описана эпоксидно-акрилатная композиция холодного отверждения на основе жидкой эпоксидной смолы производного акриловой кислоты и стирола, отверждающаяся в присутствии перекиси бензоила и диметиланилина. Композиция обладает адгезией к различным материалам и высокими диэлектрическими характеристиками [146]. [c.129]

    Нитрил акриловой кислоты H2 = H N (винил цианистый, акрилонитрил). Характеристика. Бесцветная жидкость применяется в производстве синтетического каучука. [c.198]

    На физико-механические показатели оказывает влияние и структура основной цепи сетчатого полимера. Замена атома водорода в акриловой кислоте на атом хлора, фтора или метильную группу приводит к повышению твердости, предела прочности при растяжении, теплостойкости и водостойкости [2]. Наиболее высокими прочностными показателями характеризуются полимеры на основе эфиров хлоракрило-вой кислоты [38]. Аналогичные зависимости наблюдаются в ряду олигокарбонатметакрилатов и полимеров на их основе. Замена сложноэфирной группы на карбонатную приводит к увеличению прочностных характеристик полимеров. [c.89]

    Загрязненные сточные воды содержат нитрил акриловой кислоты, роданистый натрий, кислоты и механические примеси. Загрязненные концентрированные стоки с содержанием 50—60 г/л роданистого натрия подвергаются локальной очистке с извлечением и регенерацией роданистого натрия. После этого все производственные сточные воды объединяются в общий сток и после нейтрализации направляются на биологическую очистку обычно совместно с бытовыми сточными водда ми. Характеристика сточных воя приведена в табл. 107. "5  [c.202]

    Фирмы Бритиш Джеон и Гудрич выпускают каучуки СКН под торговой маркой хайкар . Во всех странах, за исключением Англии и США, бутадиен-нитрильные каучуки фирмы Бритиш Джеон имеют название брион . В табл. 28.1 не указано, что каучуки, выпускаемые некоторыми фирмами, имеют одинаковые свойства. Обычно эти каучуки и не вполне равноценны, хотя ряд фирм производят полимеры с одинаковым содержанием нитрила акриловой кислоты и близкими технологическими свойствами. Общая характеристика бутадиен-ни-трильных каучуков различных типов приведена в разделах 28.3 и 28.4. [c.301]

    Важнейшей характеристикой каучуков СКН является содержание в них нитрила акриловой кислоты. С увеличением содержания нитрила акриловой кислоты масло-бензостойкость резин повьнлается. При работе резин в среде высокоароматических жидкостей следует применять каучуки СКН с очень высоким содержанием нитрила акриловой кислоты. [c.331]

    Один из возможных путей достижения этой цели состоит, помимо использования ионов металлов, в обработке носителя веществами, молекулы которых содержат большое число функциональных групп, способных взаимодействовать с группами на поверхности ферментной глобулы за счет электростатических и водородных связей (рис. 4,6). Например, полимеризация на поверхности силохрома акриловой кислоты, винилацетата и т. п. с последующей химической модификацией полимера приводит к образованию носителя, характеризующегося высокой поверхностной концентрацией функциональных групп (гидроксильных, аминоалкильных, аминоарильных и гидразидных). В качестве модификатора часто используется также альбумин, который наносится на носитель путем адсорбции, а затем подвергается денатурации нагреванием. Слой денатурированного альбумина образует на поверхности носителя мягкую подложку с большим числом функциональных групп, способную прочно связывать молекулы фермента, одновременно обеспечивая для них благоприятное микроокружение. В результате во многих случаях при обработке альбумином удается добиться повышения эффективности сорбции и улучшения каталитических характеристик иммобилизованного фермента. [c.52]

    Методом катодных потенциодинамических импульсов исследована адсорбция акриловой кислоты на сплавах Pt-Rh. Установлены основные кинетические закономерности процесса адсобции и характер влияния потенциала на адсорбируемость непредельной кислоты. Сравнение величин адсорбции акриловой кислоты и продукта ее электровосстановления - пропионовой кислоты позволило составить представление о характере адсорбционных связей соединений с двойной С=С-связью с поверхностью электрода. Отмечено, что характеристики, описывающие кинетику и величину адсорбции этиленовой кислоты, в значительной мере определяются составом бинарной системы 1-КЬ. Показано, что увеличение содержания родия в сплаве сопровождается существенным снижением скорости адсорбции и заполнения поверхности электродов хемосорбированным веществом. Установлено, что изменение в адсорбционном поведении систем с изменением состава сплава связано с различием в энергетических характеристиках процесса адсорбции на разных электродах. [c.161]


Смотреть страницы где упоминается термин Акриловая кислота характеристика: [c.25]    [c.92]    [c.76]    [c.131]    [c.70]    [c.59]    [c.70]    [c.43]    [c.33]    [c.158]    [c.69]   
Препаративные методы химии полимеров (1963) -- [ c.219 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Акриловая кислота



© 2025 chem21.info Реклама на сайте