Cтраница 1
Лаковый битум в этом отношении близко располагается к асфальтенам. [1]
Искусственные лаковые битумы получают при химич. Битумы, применяемые для приготовления лаков - твердые материалы, растворимые только в органич. [2]
Растворы лакового битума по реологическому поведению резко отличаются от асфальтенов. При 20 С аномалия вязкости растворов резко выражена уже при концентрации 2 % мас. Однако эта аномалия исчезает при 40 С. [3]
Растворы лакового битума характеризуются низкими значениями величин А и, следовательно, большими размерами агрегированных структур, чем растворы асфальтита. Для неразрушенных структур этот эффект резко усиливается при введении сажи. Аналогичный эффект появляется в растворах асфальтенов. Растворы нефтяного пека при низкой концентрации характеризуются мелкими структурными образованиями, соизмеримыми с агрегатами сажевых частиц. Поэтому при низких концентрациях возможно их взаимодействие с контракцией объема фаз. Расчеты по формуле Муни - Ванда находятся в согласии с таким предположением. Таким образом, уравнения Френкеля - Андраде являются важным инструментом изучения нефтяных дисперсных систем, позволяющим оценить устойчивость и размеры части агрегированных структур в этих системах. [4]
В растворах лакового битума и асфальтитов в процессе разрушения структур энергия активации вязкого течения падает и наполненные растворы имеют меньшую энергию активации, чем ненаполненные, хотя, следует заметить, в растворах асфальтитов проявляется повышение энергии активации вязкого течения сажей при низких концентрациях ВМС нефти ( 2 % мае. [5]
Анализ кривых течения растворов асфальтенов и лакового битума в минеральном масле показывает, что эти два вида ВМС нефти формируют в минеральном масле структурные образования различной прочности. В растворах битума характерно образование большого количества пространственных структур с низкой прочностью. В растворах асфальтенов, по-видимому, образуются более компактные и прочные структуры. Можно предположить, что при этом сольватный слой структурных образований в растворах лакового битума имеет большую толщину, чем в растворах асфальтенов пиролизной смолы. Следует отметить, что наиболее прочную структуру в минеральном масле образует лаковый битум, а наименее прочную - асфальтены. Асфальтит занимает среднее положение между битумом и чистыми асфальтенами. Такое же положение он занимает и по реологическому поведению. С увеличением температуры относительная прочность структур из лакового битума уменьшается. Можно предположить, что при более высоких температурах ( около 60 С) уменьшается относительная прочность структур и в растворах асфальтита, что обусловлено образованием за счет содержащихся в лаковом битуме и асфальтите парафино-нафтеновых, легких и средних ароматических углеводородов сольватных слоев значительной толщины вокруг ядер структурных образований. Естественно, это способствует образованию термически и механически непрочной структуры. Асфальтены из пиролизной смолы формируют плотные структурные образования, занимающие относительно небольшой объем в дисперсной системе. Поэтому при низких температурах в этих растворах образуется недостаточно развитая пространственная сетка, но термически более прочная, чем в растворах ВМС, содержащих пара-фино-нафтеновые и ароматические углеводороды. [6]
Наполнение растворов асфальтита, асфальтенов, лакового битума и нефтяного пека в минеральном масле сажей приводит к увеличению аномалии вязкости. При этом изменяется также и прочность структур, причем закономерности этих изменений различны для разных ВМС. В этой связи целесообразно их более подробное рассмотрение. [7]
Можно полагать, что при концентрации лакового битума и нефтяного пека около 5 % сажевые агрегаты насыщаются нефтеполимерными структурами, которые заполняют межчастичный объем сажевых агрегатов. Дальнейшее увеличение концентрации приводит к образованию рыхлых нефтяных агрегатов, которые затем постепенно уплотняются и упрочняются. [8]
В настоящее время в составе газетных красок применяют лаковый битум и высоковязкие минеральные масла. Однако во многих случаях получаемые краски не удовлетворяют требованиям потребителя. Это объясняется прежде всего случайным составлением красочных композиций, без учета межмолекулярных взаимодействий компонентов красок, определяющих их функциональные свойства. В нефтепереработке имеется ряд высокомолекулярных продуктов, близких по свойствам к лаковому битуму и не находящих до последнего времени квалифицированного применения. Представляют интерес некоторые виды промежуточных продуктов нефтеперерабатывающих производств в качестве растворителей для полиграфических красок. [9]
Битумно-масляные лаки представляют собой растворы сплавов черных смол ( лаковых битумов, асфальтитов) и растительных масел в органических растворителях: толуол, ксилол, сольвент, бензин, уайт-спирит и др. с добавлением сиккатива или без него. [10]
Битумно-масляные лаки представляют собой растворы сплавов черных смол ( лаковых битумов, асфальтитов) и растительных масел в органических растворителях: толуол, ксилол, сольвент, бензин, уайт-спирит и др. е добавлением сиккатива или без него. [11]
Свойства ненаполненных резин на основе различных каучуков. [12] |
К мягчителям относятся: глифталевая смола, мягчитель ПП, лаковый битум, канифоль, парафин, стеариновая кислота. [13]
Нефтяной пек, в отличие от асфальтитов, асфальтенов и лакового битума, содержит карбены, которые не растворяются в толуоле и подобных растворителях. Очевидно, они нерастворимы и масле МП-1, что приводит к образованию в растворе нефтяного пека в масле МП-1 нерастворимой дисперсной фазы, которая может служить центром формирования структурных образований. Кроме того, они могут образовывать самостоятельную фазу с развитой цепочечной структурой, например, при температуре около 180 С в условиях приготовления раствора. Внутри этих структур может произойти объемная сорбция асфальтенов с образованием сольватного слоя сложной конфигурации. В зависимости от соотношения карбены: асфальтены в нефтяном пеке может образоваться пространственная сетка из компонентов различной природы. [14]
Асфальтеновые структуры насыщают сажевые еще при более низких концентрациях, чем лаковый битум. [15]