Cтраница 1
Полифункциональные амины играют особенно важную роль в качестве сшивающего агента для некоторых специальных типов эластомеров. [1]
Было найдено, что полифункциональные амины являются наиболее перспективными вулканизующими агентами для разработки приемлемых для практики эластомеров. Был исследован целый ряд алифатических диаминов и полиаминов, как первичных, так и вторичных. При вулканизации аминами выделяется фторированный спирт, а в полимере образуются амидные связи. Сополимеры бутадиена и фторированных акрилатов благодаря наличию ненасыщенности поддаются вулканизации серой в дополнение к другим сшивающим агентам, обычно используемым в случае полиакрилатных полимеров. [2]
Для сшивания фторкаучука также применяются преимущественно полифункциональные амины. [3]
Вулканизация витонов протекает под действием полифункциональных аминов, перекисей или под влиянием 0-или 7 излУчения - Амины вызывают преждевременную вулканизацию ( скорчинг), и поэтому обычно применяют соли, например карбомат гексаметилендиамина. В качестве наполнителей используются термическая или газовая сажа и окислы металлов ( магния, кальция, свинца или смесь окиси цинка и двухосновного фосфита свинца), которые облегчают процесс перекисной вулканизации. [4]
Из этих способов наиболее важным является использование полифункциональных аминов. В данном разделе предполагается рассмотреть сшивание органическими перекисями. [5]
Газо-жидкостняя хроматография некоторых алифатических и гетероциклических моно - и полифункциональных аминов. [6]
Олигомеры, содержащие на концах цепи атомы галогенов, вулканизуются в присутствии полифункциональных аминов при комнатной температуре с высокой скоростью. Герметики на основе этих олигомеров обладают высокой морозостойкостью. [7]
Описаны [102] стойкие к термоокислительной деструкции клеи ня основе фоополимеоов полиимидов, полученных из полифункциональных аминов и ангидридов. Предложен клей из полиимндной смолы ( в сочетании с полиамидной смолой), содержащий алюминиевый порошок и тиксотропную добавку; растворитель - диме-тилформамид. Клей обладает высокой стойкостью к термоокислительной деструкции при 315 С. [8]
Вулканизующими агентами для СКФ-32 и СКФ-26 могут служить органические перекиси ( перекись бензоила), полифункциональные амины, диизоцианатьь Для снижения остаточной деформации и усадки при тепловой обработке вводят различные наполнители, из которых наиболее пригодны белая сажа и фтористый: кальций. Резины на основе фторкаучуков обладают высокой механической прочностью. [9]
![]() |
Механические свойства полнакрилонитрильных волокон.| Услопия обработки полиакрилонитрильных волокон в кислотах, при которых прочность волокон падает на 5 %. [10] |
Для уменьшения этих недостатков на поверхность волокна наносят два вида поверхностно-активных веществ: 1) неионогенныо ( производные полпоксиэтилена) - для смягчения и 2) ионо-генные ( полифункциональные амины и их соли) - для антистатич. [11]
Полифункциональные амины и некоторые бор-азотсодержащие соединения ( боразаны) также оказывают сильное активирующее влияние. Активацию часто используют при изготовлении изделий, которые после определенного замедления начала вулканизации должны быть полностью завулканизованы в течение очень короткого времени, например в обувных прессах с электрическим обогревом. [12]
Отвердители ( сшивающие агенты) вводят в композиции на определенной стадии переработки в целях создания поперечных связей между молекулами олигомеров или полимеров. В качестве отвердителей применяют различные полифункциональные соединения ( полифункциональные амины, кислоты и ангидриды, изоцианаты и пр. [13]
Аниониты, получаемые методом поликонденсации, как правило, также полифункциональны, поскольку в процессе образования полимера принимают участие функциональные группы исходных мономерных соединений, претерпевающие при этом изменения. К полифункциональным ионообменным полимерам относятся, например, аниониты, получаемые поликонденсацией полифункциональных аминов с альдегидами, полиэтиленполиаминов с эпихлор-гидрином и др. В макромолекулах таких полимеров содержатся одновременно первичные, вторичные и третичные аминогруппы. [14]
В качестве носителя были исследованы: целит-545, целит С-22, хромосорб - W, ИНЗ-600 и ТЭК, каолин, К-2, кварцевый песок и хлористый натрий. Оказалось, что ни один из упомянутых материалов нельзя использовать для анализа полифункциональных аминов без устранения адсорбционной активности, что осуществляется модифицированием носителей щелочью ( КОН, К2СО3, Na2CO3) либо высшими полиэтилен-полиаминами. [15]