Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коэффициент поливинилхлорида

    Из данных табл. 2.1 следует, что коэффициенты влагопроницаемости определяются в основном природой полимера, например, при прочих равных условиях, влагопроницаемость поливинилхлорида по крайней мере на порядок выше, чем влагопроницаемость полиэтилена. Изменение относительной влажности атмосферы, как это видно из табл. 2.1, не влияет существенно на величину Р. [c.26]


    Макромолекулы пептона содержат 45,5% хлора. Однако хлор-метильные группы полимера связаны с теми углеродными атомами основной цепи, при которых не имеется атомов водорода. При нагревании полимера это исключает возможность отщепления хлористого водорода, обычно ускоряющего дальнейшую термическую деструкцию таких полимеров, как поливинилхлорид, поливинилиденхлорид, и кроме того, придает пептону высокую термическую устойчивость. Расплав пентона имеет сравнительно низкую вязкость, что облегчает его переработку в изделия методом литья под давлением. Коэффициент термического расширения пентона значительно ниже, чем для полиэтилена, и примерно аналогичен коэффициенту расширения полистирола и полиами- [c.406]

    Распределительная хроматография. Сорбенты-носители — различные гидрофильные (силикагель, целлюлоза и др.) или гидрофобные (тефлон, поливинилхлорид, полиэтилен и др.) порошкообразные вещества, способные удерживать на своей поверхности соответственно водную или органическую фазу разделение компонентов смеси обусловлено различием коэффициентов распределения их между двумя жидкими фазами, из которых одна (вода или органическая, несмешивающаяся с водой, жидкость) является неподвижной, удерживаемой частицами сорбента-носи-теля. [c.8]

    Перспективы улучшения конструкции заключаются в более широком использовании полимерных материалов, например, фторопласт для покрытия рабочего стола и золотниковых решеток (что уменьшает коэффициент трения между столом и дренажной лентой), поливинилхлорид для изготовления дренажной ленты (такие ленты имеют меньшие толщину и коэффициент трения, но большую прочность, чем резинотканевые). Для уменьшения занимаемой площади в настоящее время изготовляют двухъярусные фильтры общей площадью фильтрования до 30 м . [c.305]

    Для ПЭВД характерно низкое значение коэффициента проницаемости для воды и ее паров по сравнению с другими-полимерами, например полиме-тилметакрилатом, полистиролом, поливинилхлоридом. Более низкий коэффициент про-, ницаемости, чем ПЭВД, имеет поливинилиденхлорид. [c.166]

    Для изготовления волокон применяются специальные стекла, устойчивые к воздействию концентрированных и разбавленных кислот. Для снаряжения также используются синтетические волокна из полипропилена, полиэфиров, поливинилхлорида, фторопласта и других полимеров, причем сопротивление и коэффициент проскока ча- [c.163]

    Примером комбинированной сушилки является установка, изображенная на рис, 5.48, состоящая из циклонной сушилки и сушилки кипящего слоя [41]. Для сушки поливинилхлорида в 1967 г. (США) были установлены комбинированные сушилки, состоящие из пневмосушилки и сушилки кипящего слоя вместо применявшейся ранее барабанной сушилки. Каждая сушилка работает независимо. При сравнении расходных коэффициентов очевидны преимущества сушилки, схема которой дана на рис. 5.48 (лучше используется теплоноситель), [c.319]


    Исследование смесей поливинилхлорида с сополимерами бутадиена и нитрила акриловой кислоты, содержащих различное количество нитрильных групп, показало, что их влагопроницаемость уменьшается с увеличением содержания нитрильных групп в исходном сополимере Это объясняется значительным снижением коэффициентов диффузии воды при некотором повышении коэффициентов растворимости. [c.179]

    Детальное исследование условий прямого равновесного парофазного анализа твердых полимеров до сих пор проведено только для поливинилхлорида в работах Беренса [84—86]. Время, необходимое для диффузии определенной доли мономера из сферических гранул полимера в паровую фазу, пропорционально квадрату их диаметра и обратно пропорционально коэффициенту диффузии [85]  [c.144]

    Для винилхлорида в порошке поливинилхлорида коэффициент диффузии при 90°С й = 2-10- ° см /с [85], так что для испарения почти всей мономерной примеси из зерен диаметром менее 25 мкм потребуется, согласно (3.7), около часа. Примерно за такое же время [c.144]

    Винипласт — термопластичный м.атериал, состоящий в основном из макромолекул поливинилхлорида с молекулярной массой от 18 до 120 тыс., к которому для предотвращения термической деструкции добавлен стабилизатор. Винипласт удачно сочетает антикоррозионную способность с хорошими физико-механическими свойствами. Он не подвергается разрушению в минеральных кислотах (за исключением сильных окислителей), щелочах, в солевых растворах, во многих органических растворителях, кроме ароматических и хлорированных углеводородов. Ценным свойством винипласта является его пластичность прн нагревании, которая позволяет легко изготавливать материалы, детали и конструкции любой формы штампованием, выдавливанием и гнутьем, так же как из металлов. К тому же его можно резать, строгать, сверлить и полировать. Изделия из винипласта можно сваривать токами высокой частоты и склеивать специальными клеями. К недостаткам относятся малая термическая устойчивость (выше 50 °С), набухаемость в воде, низкая ударная вязкость, большой коэффициент термического расширения и постепенная деформация под нагрузкой. [c.142]

    В табл. 1П.19 приведены данные [44], характеризующие влияние напряжений на изменение прочности стеклонаполненного поливинилхлорида в некоторых средах. Нагрузка (25% прочности) практически не влияет на коэффициент стойкости. [c.77]

    С ростом температуры [1101. При исследовании адсорбции этих же полимеров на угле установлено изменение температурного коэффициента адсорбция полиметилметакрилата уменьшается, поливинилхлорида — увеличивается, а полистирола — почти не зависит от температуры. [c.48]

    Коэффициент диффузии воды на ранних стадиях адсорбции для анализируемого пластика при заданной температуре просто определяется графически из линейной зависимости M от 2. С помощью этого уравнения была проведена оценка коэффициентов диффузии для полиметилметакрилата (ПММА), поливинилхлорида (ПВХ) и полистирола (ПС). Для этих пластмасс были получены воспроизводимые данные в ходе проведения процессов сорбции — десорбции в течение нескольких последовательных циклов при этом изменений в структуре полимеров практически не наблюдалось. Следует, однако, отметить, что происходит необратимое изменение свойств полимеров, способных к образованию водородных связей. [c.22]

    В течение ряда лет Манин и Григорьев проводили работы по исследованию проницаемости жидкостей и газов через многослойные композиции, состоящие из пленок полимеров различной химической природы. Далее обсуждаются основные результаты этих исследований. Проницаемость многослойных материалов резко зависит от порядка расположения слоев по отношению к направлению потока вещества. Это подтверждается экспериментальными значениями коэффициентов проницаемости и диффузии для двухслойных систем из пленок на основе полиэтилена (ПЭ), поливинилхлорида (ПВХ) и полистирола (ПС)  [c.39]

    На рис. II 1.3 схематически показаны зависимости коэффициентов диффузии и проницаемости от степеней относительных деформаций сжатия и двухосного растяжения различных образцов. Подобные зависимости для случая сжатия получены для всех исследованных нами материалов и сред (полиолефины, поливинилхлорид, фторопласты и др.) в контакте с различными органическими и неорганическими жидкостями. [c.106]

Таблица 2.89. Коэффициенты диффузии и энергии активации диффузии в системе поливинилхлорид — полиметилметакрилат [115] Таблица 2.89. <a href="/info/3327">Коэффициенты диффузии</a> и <a href="/info/12823">энергии активации диффузии</a> в <a href="/info/1708606">системе поливинилхлорид</a> — полиметилметакрилат [115]
Таблица 2.90. Коэффициенты диффузии макромолекул в смесях поливинилхлорида с поли-в-капролактоном [291] Таблица 2.90. <a href="/info/429406">Коэффициенты диффузии макромолекул</a> в смесях поливинилхлорида с поли-в-капролактоном [291]

    Тот факт, что ток потока не зависит от материала труб, отмечается и другими авторами [45]. Однако трубы из поливинилхлорида при течении жидкостей заряжались всегда несколько больше, чем способен их материал повлиять на величину тока потока [56]. В связи с этим в практических расчетах рекомендуют брать коэффициент запаса 10 [140], поскольку расчетная формула (147) и экспериментальный график (рис. 32) для определения тока потока 7 по параметрам течения точны только для гладких поверхностей. [c.85]

    В дальнейшем изучением этой проблемы в более широких пределах температур и для полимеров, находящихся в различных физических состояниях, занимались Барамбойм и Грон. При вибрационном измельчении стеклообразных полимеров (желатина, поливиниловый спирт, поливинилхлорид, полиметилметакрилат) влияние температуры характеризуется нулевым температурным коэффициентом. Влияние температуры значительно только в том случае, когда она достигает величин, при которых соответствующий полимер испытывает термическую деструкцию и при которых можно говорить в равной мере как о термической активации механического процесса, так и о механической активации термической деструкции. [c.40]

    Принимается один электродиализный аппарат рамочного типа с закладной сеткой-турбулизатором из поливинилхлорида ромбического сечения, изготовленной методом безотходной просечки-вытяжки. Коэффициент увеличения электрического сопротивления камеры из-за помещения в нее сетки-турбулизатора (по данным Л. Д. Ушакова) Кэк= 0,54. [c.104]

    Л. Н. Чекалов с сотр. [16] проанализировали влияние организации потоков в модуле плоскопараллельного типа на эффективность разделения. Они оценили влияние параметра С = = ехр(—18о/гО) при разделении воздуха с помощью модуля на основе асимметричной мембраны из поливинилтриметилсилана (ПВТМС) и пористой подложки из поливинилхлорида (ми-пласт) при перепаде давлений на мембране Ар 0,1 МПа. Коэффициент диффузии в пористом слое в первом приближении принимали равным коэффициенту молекулярной диффузии [c.182]

    Степень участия мономеров в реакции привитой полимеризации характеризуют коэффициентом /, показывающим, какая часть мономера вошла в состав образовавшегося привитого сополимера. Ниже приведены некоторые значения коэф((жциента f для системы винилацетат—поливинилхлорид (сополимеризация проведена в водной [c.557]

    Индуцируемая радикалами полимеризация простейших алкенов, например этилена и пропилена, протекает с трудом и требует экстремальных условий многие же замещенные алкены по-лимеризуются довольно легко. К ним относятся, в частности, такие соединения, как СН2=СНС1 (полимеризация этого соединения дает поливинилхлорид, используемый для изготовления гибких прозрачных трубок и многих других изделий), РЬСН = СН2 (из которого получают полистирол), СРа=Ср2 (из которого получают тефлон — полимер, обладающий исключительно низким коэффициентом трения, необычайно высокой химической стойкостью, а также многими другими полезны-ми свойствами) и др. Совместной полимеризацией двух различных типов мономеров, каждый из которых включается в молекулу полимера, можно получать полимеры с заранее заданными свойствами. [c.295]

    Сравнивая значения коэффициента проницаемости ряда полимеров, Ласоски приходит к выводу, что он зависит от симметрии строения макромолекулярной цеии. Полимеры с несимметричным строением, например полипропилен и поливинилхлорид, обнаруживают более высокую ироницаемость, чем полиэтилен, в то время как проницаемость структур с двумя симметричными группами (полиизобутилен, поливинилиденхлорид) заметно понижается. [c.120]

    Мюллер , изучая проницаемость полистирола, поливинилхлорида и триацетата целлюлозы для инертных газов, установил, что коэффициенты проницаемости быстро убывают с увеличением атомного диаметра газа. Установлена также корреляция между О и квадратами диаметров молекул газа при изучении диффузии газов в по-лиэтилентерефталат 2 . [c.56]

    Т при температуре стеклования наблюдается излом, разделяющий прямую на две характерные части, имеющие разный наклон для высокоэластической и стеклообразной областей полимера. На рис. 26 приведена температурная зависимость коэффициентов диффузии в полистироле паров некоторых органических жидкостей Температуры, соответствующие точкам пересечения прямых на рис. 2, отвечают температуре стеклования полистирола, определенной по изменению механических свойств и дилатометрическим методом. Аналогичная закономерность была подтверждена большим количеством данных, полученных при исследовании систем полимер — растворитель. Однако в более позднем исследовании газопроницаемости пленок непластифици-рованного поливинилхлорида было отмечено 2, что излом зависимости Ig О—1/7 наблюдается только в случае достаточно больших молекул, например молекул Аг и Кг для газов с малыми молекулами (Не, Ne, N2, Н2, О2) авторы не обнарул<или дакаких аномалий при переходе через Тс- В ряде случаев зависимости Ig О—1/Г в области температур, близких к Тс, имеют несколько линейных участков с отдельными точками [c.118]

    Изучение влияния физического состояния на процессы радиационного химического разрушения полимеров показало 4 что при облучении полимеров (поливинилхлорид, полиметилметакрилат и др.) в высокоэластическом состоянии газы успевают выделиться из образцов полимеров, не нарушая их ц осгности. В то же время при облучении полимеров в стеклообразном состоянии образующиеся газы вследствие малых значений коэффициентов проницаемости не успевают выделиться из полимера и разрушают образец. [c.125]

    Для пленок из поливинилхлорида, пластифицированных алкилфталатами, повышение коэффициентов Р и О связано с возрастанием числа углеродных атомов в алкильных группах. Влагопроницаемость полимерных пленок (ПВХ и эфиры целлюлозы) возрастает с увеличением содержания пластификатора и его молекулярного объема Имеющиеся данные относятся к пластифицированным полимерам в высокоэластическом состоянии. [c.175]

Рис. 32. Зависимость коэффициента водородогфоиица-емости Р от мольной доли диметилфталата N2 в бинарной системе поливинилхлорид—диметилфталат при 20 °С. Рис. 32. <a href="/info/26365">Зависимость коэффициента</a> водородогфоиица-емости Р от <a href="/info/9934">мольной доли</a> диметилфталата N2 в <a href="/info/56220">бинарной системе</a> поливинилхлорид—диметилфталат при 20 °С.
    ОТ расположенных снаружи цилиндра нагревателей й теплоты внутреннего трения в материале. При плавлении объем полимера уменьшается. Соответственно в этой зоне уменьшается глубина канала червяка. В последней зоне — дозирующей — весь винтовой канал червяка заполнен расплавом. Б винтовом канале червяка в этой зоне выделяют четыре потока расплава прямой (вынужденный), направленный к формующей головке, обратный — уменьшение прямого потока вследствие сопротивления головки и стенок цилиндра, циркуляционный — в плоскости, перпендикулярной оси винтового канала, и поток утечки — в зазоре между червяком и внутренней поверхностью цилиндра, направленный к загрузочному бункеру. Производительность экструдера определяют прямой и обратный потоки. Циркуляционный поток не влияет на производительность, а поток утечки обычно настолько мал, что им часто пренебрегают при расчетах. Соотношение длин зон червяка определяется характером перерабатываемого материала Для переработки аморфных термопластов, плавящихся в широком интервале температур, применяют червяки с длинной зоной сжатия, для кристаллизующихся полимеров —с короткой зоной сжатия (длиной около одного диаметра), а для переработки нетермостойких материалов, например поливинилхлорида,— червяки без зоны сжатия, с постепенным уменьшением глубины канала, чтобы избежать paз ioжeния полимера за счет тепловыделения в зоне сжатия,. Для перемещения материала внутри цилиндра нужно, чтобы коэффициент трения о поверхность червяка был меньше, чем о стенку цилиндра, так как иначе полимерный расплав будет только вращаться с червяком без перемещения в осевом направлении. Чтобы снизить коэффициент трения, червяк охлаждают, подавая воду внутрь полости в его сердечнике. При перемещении расплава внутри цилиндра часть механической энергии переходит в тепловую, тепловыделение увеличивается с повышением частоты вращения червяка. В машинах с быстроходными червяками (частота вращения более 2,5 об/с) тепловыделение настолько велико, что при установившемся режиме работы отпадает надобность в наружном обогреве (адиабатические экструдеры). [c.276]

    Например, нри измерениях мембранным бромосеребряным электродом мешающее влияние перечисленных ниже сопутствующих ионов при определении Вг характеризуется следующими значениями коэффициента селективности N 25, J 20, 820з ж1,5, N0s 1, сг it 6-10 . Платиновые электроды, покрытые слоем, поливинилхлорида (носитель), с сорбированным бромидом трикаприлметиламмония (электроактивная фаза) характеризуются несколько иными величинами коэффициента селективности I4,5, NO3 2, СГ 0,19, ЗОГ —0,020. Чем меньше коэффициент селективности в этом выражении, тем выше селективность данного электрода по отношению к определяемому иону. Поэтому для определения бромид-ионов в присутствии хлоридов выгоднее применять гетерогенный AgBr-электрод его чувствительность по отношению к определяемому иону в 166 раз больше, чем к сопутствующему. Это означает, что ошибка анализа в присутствии 166-кратного избытка ионов СГ составит 100%. [c.119]

    Наибольщее применение в технике имеют полимерные материалы поливинилхлорид (гибкий электроизоляционный материал) полиметилметакрилат (органическое стекло, плексиглас) поливинилацетат (материал для искусственного волокна) полистирол (ударопрочный диэлектрик) политетрафторэтилен, тефлон (химически инертный материал с малым коэффициентом трения). Другие практически важные полимеры, например полиуретаны, полифенолфор-мальдегидные смолы и другие, получают в результате поликонденсации в процессах без участия свободных радикалов. [c.203]

    Нами было исследовано поведение образцов полиметилмета-крилата (ПММА), поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилентерефталата (ПЭТФ), которые при комнатной температуре находятся в застеклованном состоянии, более чем в 20 жидкостях алканах, циклических и ароматических углеводородах, спиртах, органических кислотах, кетонах, воде. В ненапряженном состоянии исследованные полимеры практически не набухают в большинстве углеводородов и в спиртах (за исключением ПММА в метиловом спирте). При контакте с этими жидкостями в течение 10—60 сут изменение массы образцов не превышало десятых долей процента. Для ПММА достаточно сильными растворителями являются органические кислоты (уксусная, муравьиная). Коэффициенты [c.123]

    На рис. 6 приведены данные для полистирола 169, 83—86]. Аналогичные результаты получены и для ряда других полимеров полиметилметакрилата, поливинилхлорида, полиизобутилена, нолиизопрена, по,ли-4-винилпириди-на, ноливинилацетата, поли-2-гидроксиэтилметакрилата. Как видно, Ух и (/2 связаны линейной зависимостью в соответствии с уравнением (31) в довольно широком интервале значений а (до 3). Обработка экспериментальных данных по методу наименьших квадратов показала, что величина А практически одна и та н е для всех исследованных полимеров, зависит от природы полимера. Коэффициент корреляции (г) весьма высок во всех случаях. Выше приведена табл. 2, где сведены данные по статистической обработке экспериментальных результатов в координатах уравнения (31). [c.172]

    Mtu = 2,9 Ш ) (291). Полностью совместимые полимерные системы (291), Совместимые полимерные системы (294). Почти совместимые полимерные системы и системы, для которых критерии совместимости неоднозначны (299). Несовместимые полимерные системы (306). Фазовое состояние некоторых систем вода—белок — полисахарид (327). Условия несовместимости систем вода — белок — полисахарид (328). Смеси полимеров с нижней критической температурой смешения (328). Коэффициенты диффузии и энергии активации диффузии в системе поливинилхлорид — полиметилметакрилат (328). Коэффициенты диффузии макромолекул в смесях поливинилхлорида с поли-г-кап-ролактоном (329). [c.10]

    В результате совместной пластикации поливинилхлорида с каучуконодобными материалами на лабораторных вальцах с коэффициентом фрикции 1,24 при те.мпературах 170—175° были [c.291]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент поливинилхлорида: [c.518]    [c.244]    [c.364]    [c.77]    [c.207]    [c.107]    [c.146]    [c.140]    [c.177]    [c.1003]    [c.10]   
Упрочненные газонаполненные пластмассы (1980) -- [ c.133 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Поливинилхлорид

Поливинилхлорид изменение коэффициента линейного

Поливинилхлорид коэффициент линейного расширения

Поливинилхлорид коэффициент трения

Термический коэффициент расширения интегрального поливинилхлорид



© 2024 chem21.info Реклама на сайте