Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вулканизующие органические

    Каучуки, содержащие непредельные связи, вулканизуются органическими перекисями или серой. [c.174]

    Кремнийорганические каучуки вулканизуют органическими пероксидами. Механизм вулканизации аналогичен механизму вулканизации предельных углеводородных каучуков (распад перекиси на свободные радикалы, отрыв атома водорода от метильных групп, образование поперечной связи). Для вулканизации изоляции проводов и кабелей применяют перекись [c.221]


    Поскольку этилен-пропиленовые сополимеры имеют насыщенный характер, то их нельзя вулканизовать с помощью обычно используемых в резиновой промышленности систем из серы и ускорителей вулканизации. Правда, эти сополимеры можно сшивать органическими перекисями, но нерекисная сшивка применима не во всех случаях. Нужно было так модифицировать эти продукты, чтобы оказалась возможной вулканизация с помощью традиционных систем сера — ускоритель. [c.308]

    В качестве вулканизующих агентов в состав большинства силоксановых резиновых смесей входят органические перекиси. Распадаясь при нагревании после придания формы изделию, они инициируют радикальную цепную реакцию сшивания цепей с участием винильных и метильных групп каучука. В зависимости [c.489]

    При использовании в качестве вулканизующих агентов органических перекисей типа перекиси бензоила получают резины с высоким сопротивлением разрыву (20,0—23,0 МПа), относительным удлинением 450—500%, остаточным удлинением 8—10%. [c.517]

    Вальцуемые каучуки выпускаются в виде листов, перерабатываются в изделия в основном прессованием. Эластомеры предельной структуры вулканизуются диизоцианатами (чаще димером ТДИ) или органическими перекисями (перекисью дикумила и др.). Каучуки, содержащие непредельные связи, могут вулканизоваться серой или перекисями. В этих случаях для достижения хороших свойств требуется применение усиливающих наполнителей. [c.532]

    Для СКБ, СКД, СКС, СКИ вулканизующий агент — сера или органические соединения, содержащие ее, например тиурам. [c.189]

    Ядерные излучения используют для получения новых веществ, для улучшения свойств полимеров и т. д. Большой интерес представляет изменение свойств различных материалов под влиянием этих облучений. Например, оказалось, что из предварительно облученного угля легче извлекается частый его спутник германий каучуки вулканизуются без добавок серы полиэтилен становится более устойчивым к нагреванию и органического стекла (см. гл. ХП1) нагреванием и облучением можно получить пенопласт и т. д. Ядерные излучения возбуждают множество цепных реакций. В полупроводниковых кристаллах они увеличивают число различных дефектов, что резко изменяет их свойства, особенно электрофизические. В связи с этим упомянем о чувствительности к излучениям, радиодеталей, применяемых в управляющих и регистрирующих приборах атомных реакторов. Радиолампы меняют параметры незначительно. Полупроводниковые приборы теряют свои свойства уже при малой дозе облучения. Масляные конденсаторы вспучиваются при облучении вследствие разложения масла. Керамические и слюдяные конденсаторы меняют свойства только после длительного облучения. У металлических сопротивлений электрические свойства практически не меняются, а у угольных сопротивление уменьшается. Магнитные свойства силиконового железа, пермаллоя (см. гл. ХИ, 7) и др. ухудшаются. Как видно, электронные приборы можно использовать в полях излучений (в частности и космических) при условии не слишком больших доз облучения и очень осмотрительно. [c.47]


    Каучуки могут вулканизоваться в присутствии органических перекисей и гидроперекисей по свободнорадикальному механизму с образованием прочных химических связей между молекулами каучука. [c.80]

    Жидкие ТИОКОЛЫ вулканизуются на холоду с помощью окиси цинка или других неорганических окислов, органических перекисей, или полиаминов, в присутствии фурфурола . Вулканиза ция жидких тиоколов при комнатной температуре заканчивается в основном за 48 ч. [c.113]

    Для силиконового, бутил-каучука и ряда других в качестве вулканизующего вещества применяют органические иерекиси (перекись бензоила, амины и др.). [c.317]

    Тиоколы легко смешиваются с техническим углеродом, мелом, каолином, диоксидом титана и другими минеральными наполнителями, совмещаются с бутадиен-нитрильными, хлоропре-новыми и другими каучуками, вулканизуются оксидами металлов (цинка, магния и др.) при 135—145 °С и некоторыми органическими пероксидами. [c.274]

    Вальцуемые каучуки выпускают в виде листов и перерабатывают в изделия прессованием. СКУ вулканизуют диизо-цианатами (димером толуилендиизоцианата) или органическими пероксидами (пероксид дикумила или др.). [c.292]

    С целью получения более высоких физико-механических свойств и увеличения сопротивления тепловому старению сополимеры трифторхлорэтилена с винилиденфторидом вулканизуют органическими перекисями в присутствии основных соединений металловаминами под давлением при 66—175°С 26> 1827 термообработкой при 200—350° С или действием у-нзлу-чения 1 29 [c.521]

    Полисилоксановые каучуки, сополимеры этилена и 1ропилена вулканизуют органическими перекисями. Лолиэфируретановые каучуки вулканизуют воюй [37]. [c.139]

    Второй путь придания способности фторкаучукам вулканизоваться органическими пероксидами следует из того, что отрыв атомов хлора и особенно брома и иода свободными радикалами, образующимися из пероксидов, во фторкаучуках протекает весьма эффективно (см. гл. 1). Именно поэтому фторэластомеры типа кель-Р или СКФ-32 — сополимеры ВФ с ТФХЭ хорошо вулканизуются органическими пероксидами. Технически доступным путем придания фторкаучукам способности вулканизоваться пероксидами оказалось введение в эти эластомеры при их синтезе мономерных звеньев, содержащих атом брома или иода (см. гл. 1). Важно отметить, что этот путь создания вулканизующихся каучуков весьма действенен и для перфторкаучуков, так как при вулканизации в этом случае принимает участие только бромсодержащее звено каучука. [c.74]

    Вулканизацию смесей из БНК можно проводить с применением следующих вулканизующих систем серных, бессерных тиу-рамных бессерных, состоящих из органических перекисей, феноло-формальдегидных смол, хлорсодержащих соединений и ряда других веществ. БНК может также вулканизоваться под действием ионизирующих излучений. Основное применение в промышленности находят серные и бессерные тиурамные системы [1, 15—22]. [c.362]

    Для улучшения способности к вулканизации в состав каучуков вводят мономеры, имеющие реакционноспособные функциональные группы. Чаще всего это — винилхлорацетат, глицидил-акрилат или метакрилат, аллилглицидиловый эфир, р-хлорэтил-метакрилат, некоторые акриламиды и др. [23]. При введении таких мономеров в состав сополимера увеличивается скорость вулканизации известными вулканизующими агентами [11], создается возможность проведения термовулканизации и увеличения густоты вулканизационной сетки с помощью специальных присадок [24], а также появляется способность вулканизоваться солями жирных кислот в присутствии серы, органических солей аммония, диэтил-дитиокарбамата цинка и др. [1, 23, 25]. Для повышения теплостойкости в резиновые смеси на основе таких каучуков вводят антиоксиданты [25]. [c.394]

    Эффективный способ устранения подвулканизации смесей — экранирование поверхности частиц соединения металла защитной пленкой. Например, описан способ повышения стабильности резиновых смесей за счет использования окиси цинка, покрытой сульфидом цинка, и окиси цинка, покрытой фосфатом цинка [8]. Применение органических кислот и их ангидридов в качестве замедлителей реакции солеобразования с окисью цинка снижает подвулканизацию смесей карбоксилсодержащих каучуков и одновременно существенно улучшает свойства вулканизатов [8]. Применение в качестве вулканизующих агентов алкоголятов алюминия, магния, а также различных перекисей двухвалентных металлов (Zn02, ВаОг и др.) позволяет существенно повысить стойкость резиновых смесей к подвулканизации [7]. Особенностью карбоксилсодержащих каучуков является повышенная стойкость в процессе теплового старения, очень высокое сопротивление разрастанию трещин (больше 300 тыс. циклов) [1]. По комплексу свойств карбоксилсодержащие каучуки представляют существенный интв--рес для различных областей применения.  [c.403]

    Кремнеорганические эластомеры благодаря своей насыщенности-вулканизуются иначе, чем обычные дивиниловые или изопрено-вые полимеры и их сополимеры. Лучшими вулканизаторами являются органические перекиси, позволяющие сшивать молекулы по приведенному выше механизму. [c.637]


    КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ (СК)-высокополимерный каучукоподобный материал, получаемый полимеризацией и сополимеризацией различных непредельных соединений (бутадиен, стирол, изопрен, хлоропрен, изобутилен, нитрил акриловой кислоты) или поликонденсацией соответствующих бифункциональных производных углеводородов. Подобно И К К. с. имеет длинные макромолекулярные цепи, иногда разветвленные, со средней молекулярной массой, равной сотням тысяч, иногда миллионам. Полимерные цепи К. с. в большинстве случаев имеют двойные связи, благодаря которым при вулканизации образуется пространственная сетка, обусловливающая характерные для резины физико-механические свойства. Некоторые виды К. с. (напр., полиизо-бутиленовый, силиконовый и др.) — полностью предельные соединения, вулканизуются в присутствии органических пероксидов, аминов и др. По техническим свойствам некоторые К. с. значительно превосходят НК, но в отличие от НК в К с. при переработке требуется вводить специальные активные наполнители (сажу, активную кремнекис-лоту, оксид алюминия, каолин, мел и др.), усиливающие механическую прочность вулканизаторов. К. с. применяют для изготовления резин, резиновых изделий, автошин, транспортных лент, обуви, изделий для работы с органическими растворителями и др. [c.123]

    Известно большое число эластомеров, не имеюших двойных связей (например, кремнийорганический, фторорганический, этиленпропиленовый каучуки), которые также могут образовывать сетчатые полимеры с поперечными связями между макромолекулами. В этом случае образуется непосредственно углерод-углеродная связь, а не связь через серу, как при вулканизации непредельных каучуков. Вулканизующими агентами, или веществами, способствующими возникновению таких связей, являются органические перекиси общей формулы НС—0—0—СН. Особенность перекисей — способность распадаться на свободные радикалы  [c.31]

    Механические свойства самого сырого каучука неудовлетворительны, например предел прочности при растяжении 8— 18 к.гс1см . Чтобы улучшить механические и физико-химические свойства, его вулканизуют. Для натурального каучука вулканизующим агентом являются сера или органические вещества, выделяющие серу в активной форме при разложении. [c.290]

    Каучуки, вулканизованные только в смеси с вулканизующими агентами, не обладают необходимыми для различных целей жесткостью, сопротивлением растяжению, истиранию и надрыву. Эти свойства можно придать каучуку, добавляя в резиновую смесь так называемые наполнители. Они обычно бывают двух типов инертные наполнители (глина, мел и др.), которые почти не оказывают влияния на физические свойства резины, но облегчают переработку резиновой смеси, цусиливающие наполнители (обычно сажа), которые улучшают перечисленные выше свойства вулканизованного каучука. С целью предупреждения старения каучука, т. е. потери каучуком эластичности и других ценных свойств, в резиновую смесь вводят различные стабилизаторы — антиокислители (например, фенил-(5-нафтил-амин). Чтобы ускорить процесс вулканизации, в резиновую смесь вводят небольшие количества органических соединений, которые называют ускорителями (меркап-тобензтиазол, дифеинлгуанидин и др.). Оказалось, что для наиболее эффективного использования ускорителей вулканизации необходимо присутствие некоторых других химических веществ (обычно окисей металлов), называемых активаторами. В свою очередь действие активаторов наиболее эффективно в присутствии растворимых в каучуке мыл (солей жирных кислот), которые могут образовываться в процессе вулканизации. [c.422]

    Способностью вулканизовать каучуки обладаю-т окислы металлов (цинка, магния, кадмия, свинца), органические соединения (ди- и три нитробензол, диазосоединения, хнноны и их производные), некоторые полисульфидные соединения, перекиси и ма-леинимиды. [c.128]

    Хлоропреновые каучуки сравнительно трудно смешиваются с ингредиентами, малонаполненные смеси трудно шприцуются и каландруются, склонны к значительной усадке. Каучуки обладают повышенной клейкостью по сравнению с клейкостью многих синтетических каучуков. Вулканизуется хлоропреновый каучук в присутствии окиси цинка и окиси магния в качестве ускорителя вулканизации. Сера сокращает время вулканизации при совместном применении с ними, но одновременно сокращает плато вулканизации. Применение тиурама также ускоряет вулканизацию полихлоропрена. Другие распространенные органические ускорители вулканизации не проявляют своей активности. [c.363]

    Катализаторами вулканизации являются органические перекиси, например перекись бензоила (СеН5С0)202. Предполагают, что пространственная структура может возникать за счет сшивания молекул каучука метиленовыми мостиками —СНа— Hj— или кислородными мостиками . Вулканизация осуществляется в два приема. Сначала вулканизуют резиновую смесь в прессе под давлением 25—35 кгс/см в течение 10—30 мин при температуре 120—150 °С, при этом резиновая смесь доходит до такого состояния, когда она не меняет своей формы и размеров под действием собственного веса. Затем производят довулканизацию при температуре 200 °С в термостате в течение 12—24 ч. Во избежание образования пор охлаждение производят под давлением. [c.364]

    Вулканизуют каучук органическими перекисями, например перекисью бензоила (1,5—3,0%), первичными и вторичными полиаминами (триэтилентетрамин), полиизоцианатами (ди-4-фенил-изоцианатметан). [c.365]

    В резиновые смеси кроме углерода (сажн), используемого в качестве наполнителя, и связующего (каучука) входят вулканизующие агенты (сера, окис-,лы металлов, перекиси и др.), ускорители вулканизации (тиурамы, тназолы и. другие органические соединения), активаторы (окислы некоторых металлов, ПАВ И др.), пассиваторы вулканизации (фталевый ангидрид, бензойная кислота и др.), мягчителп (рубракс, канифоль, смолы и др.), красители и антистарители. [c.80]

    Полидиметилсилоксановый каучук (а так ке некоторые другие типы кремнийорганических каучуков) можно вулканизовать действием радиоактивных излучейий [75, 78, 192]. Утверждают, что для этого требуется сравнительно небольшая доза излучения продолжительность вулканпзацшг значительно снижается. Этот способ позволяет отказаться от применения вулканизующих агентов типа органических перекисей, требующих высоких температур и последующей тепловой обработки. [c.208]

    Аналогично изопрепу хлоропрен при свободнорадикальной полимеризации дает продукт 1,4-присоединения, называемый неопреном. Неопрен был первым синтетическим каучуком, полученным в США в 1932 г. группой исследователей фирмы Ви Роп1 под руководством Карозерса. Неопрен можно вулканизовать нагреванием с оксидами металлов (2п0, MgO), и хотя для изготовления автомобильных покрышек он слишком дорог, но находит широкое применение (благодаря высокой устойчивости к органическим растворителям и к кислороду воздуха) в качестве материала для изготовления мягких водопроводных и лабораторных шлангов и в других случаях, где необходимы устойчивые к маслам каучуки. [c.509]

    Описаны отверждаемые диизоцианатами, ангидридами дикарбоновых кислот и т.п. полиорганофосфазены смешанного обрамления, содержащие в качестве боковых заместителей свободные гидроксильные группы [154]. Полиорганофосфазены, имеющие в своем составе наряду с боковыми алкокси-, фторалкокси-, арилоксигруппами 0,5-35 мол.% органических радикалов с NH-связями, вулканизуются при комнатной температуре сшивающими агентами с эпокси-, ангидридными или N O-группами [155]. Полифторалкоксифосфазены, содержащие в боковых цепях небольшое количество (0,1-5%) групп -ОСбН4-о-Л1к, способны отверждаться в [c.342]

    Вещества, применяющиеся в резиновой промышленности В качестве вулканизующих агентов, ускорителей вулканизащ1и, модификаторов и т. п относятся к разнообразным классам органических веществ. Многие из них содержат в составе своей молекулы ароматические кольца, другие имеют связь С = 8, сопряженную с непо-деленными электронными парами азота и сульфидной или дисульфидной связью. Среди них имеются производные гуанидина и тиомочевины, производные бензтиазола и др. Некоторые из них применяются и в производстве синтетических каучуков, например, тиурамы Д и Е. [c.144]

    Многие типы каучуков могут вулканизоваться пероксидами. При вулканизации образуются радикалы, которые в зависимости от типа полимера приводят непосредственно к образованию С-С- связей, но могут вызывать и расщепление полимерных цепей. Скорость пе-роксидного сшивания не может регулироваться так, как при серной вулканизации, это достигается выбором органического пероксида  [c.585]

    В титриметрических методах качественного определения серы пользуются указаниями Lassaigпe, согласно которым вещество сплавляют с натрием и помещают в стандартный раствор нитропруссита натрия Ыа[Ре(СЫ)5(К0)], по появлению красно-фиолетовой окраски раствора устанавливается наличие органически связанной серы. Граничные значения этого теста ниже 0,2%. С помощью этого метода можно быстро установить качественно неизвестную вулканизующую систему. [c.586]

    Вулканизующая система для ХСПЭ состоит из органической кислоты (канифоль, стеариновая кислота), оксида металла (свинца, магния) и органических ускорителей (каптакс, тиурам и др.). [c.296]


Библиография для Вулканизующие органические: [c.308]    [c.436]    [c.489]   
Смотреть страницы где упоминается термин Вулканизующие органические: [c.230]    [c.80]    [c.266]    [c.603]    [c.69]    [c.80]    [c.164]    [c.607]    [c.400]    [c.119]    [c.125]   
Справочник резинщика (1971) -- [ c.268 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте