Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Полиэтилен модифицированный

    Исследования последних лет показали, что химическое модифицирование, т. е. гетерогенная прививка к кристаллизующемуся полимеру другого полимера, — эффективный метод регулирования надмолекулярных структур в процессе переработки. Например, полиэтилен, модифицированный каучуком, обладает повышенными прочностью и стойкостью к старению по сравнению с исходным материалом. Это в основном объясняется структурными превращениями под влиянием прививки, которые привели к торможению ступенчатого процесса кристаллизации полиэтилена. Надмолекулярные структуры полиэтилена перестают расти, застревая на стадии мелких образований, и в дальнейшем их развитие в значительной степени затруднено [135]. [c.29]


    Девятимесячное воздействие среды увеличило вес образцов на 0,7% (после удаления с их поверхности продуктов хлорирования) их поверхность покрылась плотным слоем белого цвета. При изгибе на образцах появлялись глубокие изломы. Следует отметить, что тот же полиэтилен, модифицированный резиной или эбонитом, в менее агрессивных средах обладает повышенной химической стойкостью. [c.108]

    Модификация полимеров. Целенаправленное изменение свойств полимеров называется модификацией. Примером модифицированного полимера является хлор-сульфированный полиэтилен. Он образуется при пропускании хлора и оксида серы (IV) через раствор полиэтилена в неводном растворителе (тетрахлориде углерода)  [c.327]

    Для покрытий, характеризующихся отсутствием явно выраженных функциональных групп (полиэтилен, пентопласт, фторопласт), образование хемосорбированной адгезионной связи полимера с металлом может достигаться оптимальным режимом термической обработки, а также за счет химического модифицирования поверхности, приводящего к повьпиению стабильности адгезии в воде и электролитах. Например, термообработка фторлонового покрытия на основе сополимера 32Л приводит к деструкции полимера с образованием реакционноспособных центров, взаимодействующих с активными центрами металла прочность сцепления покрытия с основой достигает 12-20 МПа [47].  [c.130]

    В работах [29, 31] показано, что растворимость этилена в полиэтилене с молекулярной массой 740-20000 в интервале температур 120-240 °С и давлении до 20 МПа удовлетворительно описывается модифицированным уравнением Кричевского — Ильинской  [c.49]

    Хлорированием и хлорсульфированием полиолефинов можно получить продукты, значительно отличающиеся по свойствам в зависимости от глубины реакции и способа ее проведения. Еще более эти продукты отличаются от исходного полиолефина. В литературе описаны хлорированные и хлорсульфированные полимеры на основе всех промышленных полиолефинов — полиэтиленов низкой и высокой плотности, изотактического и атактического полипропилена, полиизобутилена. Однако основное промышленное применение имеют модифицированные полимеры на основе полиэтиленов (ПЭ) различной плотности. [c.7]

    В отечественной промышленности лаковые составы из ХСПЭ для покрытия резин применяются взамен недолговечных покрытий на основе масляных лаков и других пленкообразующих [20]. Лаки модифицированные полиэтиленом, эпоксидными и феноло-формальдегидными смолами, используются для покрытия шин, радиаторных шлангов, плавсредств, резиновых ковриков для автомашин и жилых помещений, футбольных и баскетбольных мячей, игрушек, воздушных шаров, проводов бытовых приборов [21]. [c.165]


    Сополимеры винилхлорида Модифицированная феноло-формальдегидная смола Феноло-формальдегидные смолы Эпоксидный клей Пресспорошки иа основе феноло- и крезоло-фор-мальдегидных смол Полиэтилен [c.283]

    Модифицированный ПВХ Слоистый пластик на основе ПВХ Полиэтилен — листы н волокно Листовой ПВХ ПВХ [c.284]

    Было детально рассмотрено влияние поверхностно-активных веществ при повышенных температурах на время до разрушения напряженного полиэтилена высокой плотности [461, с. 35], полученного по модифицированному методу Циглера. Для того чтобы оценить влияние молекулярной массы, режима формования, совместимости с эластомерами, использовались образцы с различными значениями молекулярной массы и отличающиеся друг от друга количеством эластомера, совмещенного с полиэтиленом. Данные о молекулярных массах и вязкости растворов образцов в декалине при 408 К приведены на рис. 111.14. [c.166]

    Изучение свойств полиэтиленов с различными значениями приведенной вязкости, модифицированных бутилкаучуком, сажей и антиоксидантом, позволяло наметить пути увеличения 4о- [c.166]

    СОПОЛИМЕР ЭТИЛЕНА С ПРОПИЛЕНОМ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН) [c.24]

    Компаунд К-139 состоит из эпоксидной смолы Д-20, модифицированной полиэфиром МГФ-9 и карбоксилатным каучуком СКН-26. Применяется для склеивания и герметизации различных деталей и узлов аппаратуры. Композиция -отверждается при комнатной температуре в присутствии 13 вес. ч. полиэтилен-полиамина на 100 вес. ч. компаунда. Жизнеспособность не менее 2 ч. Вязкость по ВЗ-1 не более 25 мин. Компаунд хранится в течение 1 года. [c.297]

    Порапак р, модифицированный полиэтилен-имином 1,8 [c.313]

    Твердый нефтяной парафин, используемый для различных покрытий в тароупаковочной, пищевой и других отраслях промышленности, не всегда удовлетворяет требованиям потребителей по. ряду качественных показателей, в том числе температуре плавления и прочности структуры. В связи с этим для модифицирования структуры парафина рекомендуется использовать полиэтилен, полиэтиленовые воски, сополимер этилена с винилацетатом, церезин и др. В настоящее время промышленностью налажено производство лишь не- [c.96]

    Введение асбеста, модифицированного этим препаратом, в полиэтилен существенно повышает прочность композиции (рис. IX.4, а) и снижает водопоглощение (рис. IX.4, б). [c.337]

    Смола ЭД-20, модифицированная полиэфиром МГФ-9, тиоколом, полиэтилен-полиамин [c.18]

    Характеристика полиэтиленов по их склонности к растрескиванию (время требуемое для разрушения полимера нри температуре 50° С в часах) Измерения произведены при равной деформации в соответствии с модифицированным методом А. S. Т. М. [c.95]

    ВИИ высоких температур. Показано, что в зависимости от природы модифицирующих компонентов, возможно формирование регулярных структур, обеспечивающих получение покрытий с заданными характеристиками (твёрдость, влагопоглощение, вязкость и другие свойства).Оптимизированы составы композиционных материалов на основе аминоформальдегидных олигомеров и хлорированных полимеров модифицированных четвертичными аммониевыми основаниями, алкилсульфонатами, карбоксиметилцел-люлозой и фосфатами аммония. Исследованы процессы межфазного взаимодействия на границе раздела модифицированное связующее - наполнитель. Показано, что введение в состав композиции модифицирующих добавок приводит к увеличению адсорбционного взаимодействия и смачивания и улучшает комплекс технологических и эксплуатационных характеристик. Исследовано влияние высоких температур на огнезащитные свойства разработанных материалов. Установлено, что наибольший коэффициент вспучивания и наилучшие огнезащитные свойства имеют композиционные материалы, содержащие в качестве основных компонентов - аминоальдегидный олигомер и поливи-нилацетат, а в качестве вспучивающих систем - фосфаты аммония и уротропин - хлор-сульфированный полиэтилен, модифицированный хлорпарафинами, а в качестве вспучивающих компонентов - полифосфат аммония и пентаэритрид. Разработаны технологические процессы получения огнезащитных материалов. Получены покрытия на субстратах различной природы (дерево, металл, кабельные покрытия) и разработана технология их нанесения. Проведен комплекс натурных испытаний при действии открытого пламени. Установлено, что огнезащитные материаты на основе реакционноспособных олигомеров могут быть успешно использованы для защиты металлов, при этом коэффициент вспучивания достигает 10-20 кратного увеличения толщины покрытия при эффективности огнезащиты - 0,5 часа. Состав на основе хлорсульфированного полиэтилена успешно прошёл испытания в качестве огнезащитного покрытия кабельных изделий. [c.91]

    В пром-сти наиб, распространены 4 основных типа Э. с. полиэтилен, модифицированный небольщими кол-вами сомономеров (винилацетатом, ос-олефинами и др.) полипропилен, модифицированный небольшим кол-вом этилена этилен-пропиленовые каучуки-, блок-привитые сополимеры этилена. [c.496]

    Разработанные сравнительно недавно материалы полигид, теллит ЗВ и теллит 4А [394] являются типичными высокочастотными материалами. Они имеют превосходные диэлектрические характеристики. Так tgo полигида при высоких частотах равен 10 , а е не превышает 2,32. Длительная рабочая температура его эксплуатации может достигать 165 °С. Материалы теллит ЗВ и теллит 4А при тех же значениях е имеют tg6 около 1,5-Температурный диапазон их эксплуатации составляет от 250 до 210 °С. Полигид 265 представляет собой облученный полиэтилен, модифицированный стиролом. Диэлектрическая проницаемость его не превышает 2,42, а тангенс угла диэлектрических потерь 1,5-10" . Он может эксплуатироваться при температурах от —95 до 265 °С- Получается он облучением исходного продукта при температуре, близкой к точке плавления полимера. В этих условиях радиационно-технологической обработки сшивание молекул происходит в момент их хаотического расположения. Охлаждение материала не меняет зафиксированной облучением аморфной структуры, поскольку в результате сшивания молекул они удерживаются в хаотическом состоянии, не имея возможности к перемещениям, необходимым для рекристаллизации. [c.135]


    При исследовании свойств стеклонаполненного полиэтилена., содержащего в качестве модификатора- поверхности стекловолокна ХСХ и ГМЦ, а также аппреты АГМ-9 и ВТЭС, нами были использованы тройные диаграммы состав - свойство.Тройные диаграммы построены согласно теории статистического планирования эксперимента методом симплексных решеток т1.Этот метод дает возможность при небольшом числе экспериментов получить нужные зависимости, которые позволяют определить свойства композиций гаобого состава и подобрать соответственно их оптимальный состав. При расчете исходили из уравнения регрессии, предложенного Шеффе [q.Решение общего уравнения производили на электронно-вычислительной машине "Про-минь-М". Зависимость свойств композиций полиэтилен - модифицированное октадециламином стекловолокно от содержания отдельных компонентов выра кали в виде обычных двойных диаграмм. [c.110]

    Были получены экспериментальные данные об изменении давления кислорода при температуре испытания образцов, равной 160°С. Начальное давление кислорода составляло 400 ГПа (1,3 ГПа соответствует поглощение кислорода в количестве 5,5Х Х10 5 моль/кг полимера). В присутствии добавки СФНДФ период индукции покрытия практически был таким же, как у покрытия, не модифицированного ПЭ, а при введении добавки ДНФ он значительно возрастал. Термомеханические кривые свидетельствуют о том, что наибольшей эластичностью обладает полиэтилен, модифицированный добавкой ДНФ (температура стеклования 20°С). При использовании полиэтилена с добавкой СФНДФ температура стеклования повышалась до 100 °С. Выше температуры стеклования отмечено растяжение образцов, обусловленное, вероятно, удалением воздуха из системы. Введение добавки ДНФ способствует значительному увеличению долговечности покрытий. [c.112]

    Строительные битумы (ГОСТ 6617-76) по своим свойствам не всегда отвечают современным требованиям для их использования, поэтому возможность улучшить такие свойства, как пенетрация, трещиностойкость, является актуальной. В работе показана возможность модифицирования строительных битумов такими отходами производств, как полиэтилен (отработанный), остаток производства ацетапропилацетата, НМПЭ, кубовые остатки производства спиртов, нефтяные остатки и др. [c.70]

    В последние годы начали разрабатываться мастики на основе битумов, модифицированных различными полимерами, в качестве которых используют каучуки, латексы, низкомолекулярный полистирол, полиэтилен и полипропилен, КОРС (кубовый остаток ректификации стирола), полупродукты получения дивинила, стирола, каучуков, полипропилена. Возможно также использование в качестве модификатора мономера ФА. [c.36]

    Фундаменты зданий, наружные поверхности каналов, тоннелей, ограждающие конструкции подвалов, при наличии агрессивных грунтовых производственных вод, следует защищать при слабоагрессивных воздействиях битумными красками по огрунтовке (3 слоя), обмазкой мастикой битуминоль>, биту морезиновыми мастиками МБР, или асфальтовыми покрытия ми для среднеагрессивных сред необходимо устраивать двух и трехслойную оклеечную рулонную гидроизоляцию на битум ной или битуморезиновой мастике, по битумной огрунтовке При воздействии сильноагрессивных сред производится оклей ка полиизобутиленом, поливинилхлоридом, стеклотканью или хлориновой тканью. Эффективной является защита фундамен тов полиэтиленом с анкерными ребрами, закладываемыми в опалубки при их бетонировании. Из модифицированных обмазок можно рекомендовать эпоксидно-каменноугольные (два слоя), эпоксидно-этинолевые (три слоя), битумно-латексные (три слоя), битумно-полиэтиленовые (три слоя), а также по-лимеррастворные покрытия. Фундаменты и ростверки под несущие конструкции и оборудование необходимо дополнительно облицовывать кислотоупорными штучными материалами. [c.76]

    Для защиты х<елезобетонных емкостей перспективно использование покрытий на основе бисфенольных полиэфирных смол Слокрил-1, ПН-15. модифицированных хлорсульфированным полиэтиленом (ХСПЭ) н армированных полиироииленовой тканью. Такие по- [c.216]

    Растворимость модифицированного полимера изменяется в зависимости от содержания хлора. Вначале с увеличением содержания хлора до 30% растворимость ХПЭ повышается. При содержании хлора 50—60% полимер становится нерастворимым. Хлорированный полиэтилен с более высоким содержанием хлора снова растворяется в четыреххлористом углероде [6, 7]. Для устранения трудностей, связанных с изменением растворимости ХПЭ в четыреххлористом углероде, используют его смеси с другими растворителями, например с тетрахлорэтаном [2, 3, 4, 8], трихлорэтаном [9], хлортрифторметаном [10], хлористым метиленом [П], тет-рахлорэтиленом [12], монохлорбензолом [1, 2, 3, 4, 7, 13] или с ледяной уксусной кислотой [1]. [c.8]

    Модифицированные феиоло-формальдегидиые смолы Пленка из полиэтилена Полиэтилен Этилцеллюлоза [c.302]

    Повышение стабильности адгезионного соединения полиэтилена с алюминием может быть достигнуто при обработке поверхности металла толуилендиизоцианатом, а также 7-аминопропилтри-этоксисиланом [139]. С модифицированной таким образом поверхностью полиэтилен может взаимодействовать благодаря наличию кислородсодержащих групп, возникающих при нагревании [139]. [c.378]

    К числу полимеров, которые армируются стеклянным волокном, относятся полипропилен, полистирол, сополимеры стирола с акрилонитрилом, полиамиды, полиэтилен, сополимеры акрилонитрила, бутадиена и стирола, модифицированный полифениленоксид, поликарбонаты, полиацетали, полисульфоны, полиуретаны, поливинилхлорид, полиэфиры. В дополнение к этому надо сказать, что в термопластичные материалы вводят длинные волокна, короткие волоконца, различные сочетания длинных и коротких волокон, а также крошку стеклянных волокон. Широкое применение термопластичных стеклонанолпенных композиций связано главным образом с улучшением свойств материала при введении в него стекла. Ниже показано относительное увеличение показателей физико-механиче- [c.272]

    Клей ГИПК-151 Для склеивания бумаги с полиэтиленом ТУ 6-05-251-40 - 75 Вязкая светло-корич невая жидкость Раствор бутилкаучука и добавок в смесн бензина и толуола ХлоропреновыЙ каучук, хлор каучук, модифицированная фенолоформ альдегидная смола, ЛеЙконат> 1 Токе. [c.98]

    Этилен Полиэтилен (I) Никель-углеродный модифицированный (не требует активации водородом или добавок гидридов и сокатализаторов) 979] Ni (5%) на угле в автоклаве, 50 бар, 120° С, при перемешивании, 10 мин. Выход II — 0,355 г на 1 г катализатора [980] Ni—AI I3. Увеличение Ni Al lg уменьшает вязкость I [981] [c.644]

    Маннит Этилен Сорбит Полимеризация Полимеризация и ono Полиэтилен Димер Ni на кизельгуре в воде, 135 бар, 170° С, 1 ч. Выход 60% [862], сополимеризация лимеризация по С=С-связи Никель-углеродный модифицированный [1893] Ni на алюмосиликате 1 бар [864]= [c.102]

    Пленки, которые могут использоваться для разделения, можно разбить на три группы. Первая группа включает пленки, выпускаемые в промышленном масштабе, например полиэтилен, целлофан, саран (сополимер хлорвинила и хлорвинилидена), майлар (акрилонитриль-ная пленка), полихлорвинил, поливиниловый спирт и т. д. Хотя они часто пригодны для разделения определенных смесей, лучшие результаты удается получать путем модис )ицирования выпускаемых промышленностью пленок, например путем обработки мембраны во время процесса диффузии соответствующим пластификатором для повышения скорости или избирательности разделения [1,20]. Такие модифицированные пленки образуют вторую группу материалов, применяемых в качестве мембран. Третья группа включает материалы, специально приготовляемые для этого процесса, например путем отжига полимера в присутствии соответствующих моделирующих молекул [21], моди- [c.99]

    С системой Ti l4 — А1(С2Н5)з получен полиэтилен с молекулярным весом. 1 10 —2 10 , нри применении модифицированных катализаторов -1,2-10 —5 10 . При добавке молекулярный вес падает, причем в зависимости от температуры полимеризации. [c.510]


Библиография для Полиэтилен модифицированный: [c.541]   
Смотреть страницы где упоминается термин Полиэтилен модифицированный: [c.64]    [c.387]    [c.219]    [c.276]    [c.37]    [c.106]    [c.816]    [c.385]    [c.569]    [c.503]    [c.481]    [c.482]    [c.39]   
Справочник по пластическим массам Том 2 (1975) -- [ c.0 ]

Технология пластических масс (1977) -- [ c.35 , c.36 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Сополимер этилена с пропиленом низкого давления (модифицированный полиэтилен)



© 2025 chem21.info Реклама на сайте