Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Термогравиметрический анализ поли фенилена

Рис. 39. Термогравиметрический анализ поли.-(л-. п-фенилен)-4-фенил-1, 2. 4-триазола (скорость нагревания 10 град минУ Рис. 39. Термогравиметрический анализ поли.-(л-. п-фенилен)-4-фенил-1, 2. 4-триазола (<a href="/info/128697">скорость нагревания</a> 10 град минУ

    Данные о термостойкости поли-4-фенил-1,2,4-триазолов по результатам термогравиметрического и дифференциального термического анализов поли-(л-, п-фенилен)-4-фенил-1,2,4-триазола приведены на рис. 39 и 401 . В атмосфере азота полимер стабилен до 450 С. Начиная с этой температуры вплоть до 550° С масса образца быстро уменьшается. При нагревании до 800° С масса остатка медленно уменьшается, причем при этой температуре сохраняется еще 60% начальной массы. На воздухе полимер начинает терять массу при более низкой температуре — немного выше 400° С уменьшение массы непрерывно продолжается до 800° С, что яв- [c.190]

    Таким образом, данные термогравиметрического и дифференциального термического анализов показывают, что ароматические полигидразиды, подобно алифатическим полиамидам на основе низших диаминов и полиамидам на основе вторичных циклических диаминов, должны иметь предельную температуру эксплуатации в интервале 300—400° С. По этому показателю полигидразиды превосходят поли-п-ксилилены, а по стабильности уступают поли-га-фенилену. [c.86]

Рис. 31. Термогравиметрический анализ поли-2,2 -(1, 4-фенилен)-6,6 ди-хнноксалина (скорость нагревания 1.5 град мин) Рис. 31. Термогравиметрический анализ поли-2,2 -(1, 4-фенилен)-6,6 ди-<a href="/info/886799">хнноксалина</a> (<a href="/info/128697">скорость нагревания</a> 1.5 град мин)
Рис. 112. Динамический термогравиметрический анализ поли -2,2 -п-фенилен-5,5 -ди-бензоксазол-2,2-пропана1 [65] Рис. 112. <a href="/info/1147666">Динамический термогравиметрический анализ</a> поли -2,2 -п-фенилен-5,5 -ди-бензоксазол-2,2-пропана1 [65]
    На первой стадии различными методами поликонденсации [190, с. 70], из которых наиболее эффективной является низкотемпературная поликонденсация в амидных растворителях, получают промежуточные полиоксиамиды полиоксиамиды затем термической циклодегидратацией превращают в ПБО. Промежуточные продукты растворяются в амидных растворителях, обладают хорошей волокнообразующей опособностью. Циклодегидратацию проводят на готовых волокнах при 200—500 °С в вакууме или инертной атмосфере [190]. Ароматические ПБО характеризуются высокой термостабильностью. Термогравиметрический анализ полимеров показывает, что разложение их на воздухе начинается при 450—500 °С. В настоящее время имеется большое число ПБО, отличающихся высокой термической стабильностью. Ароматические ПБО не растворяются в органических растворителях, поэтому единственным методом получения волокон на их основе является сухое или мокрое формование промежуточного полиоксиамида и последующая циклодегидратация ориентированных полиоксиамидных волокон. Отмечается трудность достижения 100%-ной циклизации волокон [190 232], связанная с одновременно протекающими процессами термодеструкции и разрушения физической структуры волокон. Физико-механические свойства волокон из поли-2,2 -.1г-фенилен-5,5 -дибензоксазола приведены ниже  [c.184]



Смотреть страницы где упоминается термин Термогравиметрический анализ поли фенилена: [c.234]   
Высокотермостойкие полимеры (1971) -- [ c.49 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Фенилен



© 2025 chem21.info Реклама на сайте