Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Полиметнлметакрилат

    Исследование поведения стеклообразных полимеров в условиях циклических деформаций позволяет обнаружить некоторые релаксационные переходы при На рис. 10.7 схематически показаны релаксационные переходы в полиметилметакрилате. Релаксационный переход, соответствующий Тс, называется главным или а-переходом. Другие переходы —это соответственно р- и -переход. Причины переходив, их молекуля[Г11ый механизм не всегда можно однозначно установить. В случае полиметнлметакрилата (ПММА) [c.152]


    Полиметнлметакрилат (плексиглас, органическое стекло) растворяется в ацетоне, бензоле, этилацетате, диоксане, уксусной кислоте и не растворяется в бензине, эфире, этиловом спирте, четыреххлористом углероде и воде. Он имеет молекулярный вес порядка 100 000—200 000. [c.293]

    Полиметнлметакрилат перерабатывается в изделия литьем под давлением и экструзией. [c.293]

    Для склеивания пластмасс кроме специальных клеев можно пользоваться расплавом или раствором, самой пластмассы. Растворителями могут служить для полиэтилена —ксилолы, ледяная уксусная кислота, трихлорэтилен для органического стекла (полиметнлметакрилата) —дихлорэтан, коиц. муравьиная кислота, ледяная уксусная кислота для полиамидов чесполиуретанов —конц. муравьиная кислота. [c.387]

    Влияние набуханпя на долговечность некоторых волокон (вискоза, капрон) п пластиков (полиметнлметакрилат) исследовано в работах Журкова с сотр. , (см. гл. IV, 4). Набухание этих материалов снижает долговечность и делает более резкой временную зависимость прочности. Энергия активации процесса разру шения, заключающегося в основном в разрыве химических связей, при введении пластификатора не изменяется. [c.246]

    Рнс. 54. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от температуры для полиметнлметакрилата с различным содержанием толуола при частоте 1 Гц. [c.111]

    Величина близка к энергии активации вязкого течения растворителя 1 . Можно предположить, что экспериментально наблюдаемое значение энергии активации дипольной релаксации растворов полимеров может быть представлено как сумма энергии активации вязкого течения растворителя и энергии активации, необходимой для преодоления внутримолекулярного взаимодействия. Так как для толуола = 8,7 кДж/моль, можно считать, что потенциал торможения полиметнлметакрилата и полн-п-хлорстирола в растворе, обусловленный внутримолекулярным взаимодействием, составляет 18,9 и 15,1 кДж/моль. [c.117]

    При определении импульсной электрической прочности полимеров одним из наиболее распространенных способов испытания является пробой на фронте одиночного импульса, когда напряжение на образце возрастает практически линейно за время тф. Импульсная электрическая прочность полимеров сушественно зависит от времени до пробоя Тф. Согласно данным работ [116—119], зависимости Гпр = /(тф) для полиметнлметакрилата и полиэтилена в однородном поле в широком интервале тф (от 10- до 30 с) характеризуются кривыми, представленными на рис. 75. Как видно из рис. 75, в интервале Тф от 10 до 10- с ё пр практически не зависит от длительности импульса. При увеличении длительности импульса свыше 10- с достигает максимальных значений в области Тф от 10-" до 10- с и вновь снижается при дальнейшем увеличении длительности импульса. Однако электрическая прочность при постоянном напряжении для полиметнлметакрилата на 35 %, а для полиэтилена на 20 % превышает ёпр, измеренную на импульсах длительностью 10 с. Возрастание пр в максимуме (при тф от 10- до 10- с) оказывается более существенным для полярного полиметилметакри-лата по сравнению с неполярным полиэтиленом [118, 119] с повышением температуры значение ё пр в области максимума [c.134]


    Однако все результаты, относящиеся) к конфигурационному влиянию, имеют только качественный характер, ибо всегда необходимо принимать во внимание одновременно и другие эффекты. До сих пор известно очень мало количественных методов для характеристики какого-либо специфического эффекта. Харвурд, например, применил метод двойного определения радиоактивно меченых атомов [38]. Полимер с мечеными атомами углерода в функциональных группах подвергали полимераналогичной реакции, в ходе которой часть меченых групп отщеплялась. Затем в ходе обратной реакции вводили такие же немеченые группы и измеряли радиоактивность исходного и прореагировавшего полимеров. Соответствующие исследования были проведены на примере полиметнлметакрилата  [c.19]

    Следует отметить, что в периодической литературе нами обнаружено мало сведений по коррозии материалов в намеченных к исследованию средах производства ялана. Известно только, что в роданистом аммонии из полимерных материалов устойчив полиизобутилен, поливинилхлорид, полиметнлметакрилат и натуральные каучуки [3]. [c.289]

    Из полимерных материалов в хлористом этиле при температуре до 100°С устойчивы арзамит, фторопласт-3 и -4, фенопласты, полиамидные, карбамидные и фурановые смолы, а полиэтилен, полиизобутилен, поливинилхлорид, полиметнлметакрилат, натуральный и бутадиен-стирольные каучуки разрушаются даже при 20°С [3]. [c.290]

    По отношению к травлению пластмассы можно делить на легкотравимые (обычно это химически менее стойкие материалы, например АБС-сополимеры), труднотравимые (химически инертные материалы, например, фторопласты) и х и м и-чески малостойкие (неудобны для травления тем, что быстро разрушаются, травитель проникает слишком глубоко, вследствие чего быстро наступает перетравливание к таким пластмассам относятся, например, полиметнлметакрилаты, полиамины). [c.34]

    Полиметнлметакрилаты легко гидролизуются при обработке щелочами, при этом их поверхность остается довольно гладкой. Для увеличения адгезии предложено поверхность полировать, а после этого обрабатывать раствором таниновой кислоты (3 г/л) и промывать водой. Такую обработку рекомендуют повторять несколько раз. Для облегчения металлизации [c.43]

    Метод получения листовых и пленочных материалов влияет на технологические параметры процесса формования и на свойства готовых изделий. При получении листов в формах (например, листов из полиметнлметакрилата) в листах практически отсутствуют остаточные напряжения. При экструзии и каландровании остаточные напряжения в листах появляются вследствие силового воздействия на материал, причем величина напряжений различна в продольном и поперечном направлении. Листы, полученные методом прессования, также имеют остаточные напряжения, однако равномерно распределенные. [c.13]

    Общим способом получения кислот акрилового ряда оказалась также реакция кетохлороформов (получены Вильгеродтом) с разбавленными растворами щелочей [36, 37]. Было обращено внимание, в связи с вопросом о механизме образования непредельных кислот из дихлоркетонов, на хлороспирты и на случаи возможного образования хлорокисей. Из ацетонхлороформа [30] была нолучена хлормасляная, а из нее метакри-ловая кислота, которая теперь является важнейшим веществом в синтезе органических стекол (полиметнлметакрилат)  [c.14]

    Добавка значительного количества низкомолекулярного полиметнлметакрилата к метилметакрилату приводит к снижению молекулярного веса образующегося полимера [61]. На рис. 88 представлены данные о влиянии добавки полимера на ускорение реакции полимеризации метилметакрилата [58]. [c.334]

    Тобольский [63, 64] предлагает уравнение для определения средней степени полимеризации (Рп) полиметнлметакрилата в присутствии инициатора, образующего монорадикалы [c.334]

    В ряде работ [80, 81] приведены методы определения вязкости растворов полиалкилакрилатов. Значения характеристической вязкости растворов полиметнлметакрилата, найденные графическим путем и по уравнению Сакурады, хорошо совпадают [82]  [c.338]


Смотреть страницы где упоминается термин Полиметнлметакрилат: [c.71]    [c.345]    [c.346]    [c.136]    [c.223]    [c.292]    [c.105]    [c.115]    [c.115]    [c.137]    [c.25]    [c.116]    [c.1711]    [c.564]    [c.20]    [c.24]    [c.333]   
Смотреть главы в:

Практикум по органическому синтезу -> Полиметнлметакрилат


Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.463 ]

Жидкостная колоночная хроматография том 3 (1978) -- [ c.3 , c.282 , c.285 ]

Технология переработки пластических масс (1988) -- [ c.74 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте