Cтраница 1
Полиарилаты растворяются заметно только в тетрахлорэтане и нерастворимы в остальных органических растворителях и в воде. [1]
Полиарилаты представляют собой новый тип теплостойких полимеров, которые могут применяться с успехом в различных отраслях современной техники, особенно в таких, где материал должен работать длительное время при высокой температуре, сохраняя при этом высокие диэлектрические показатели и хорошие физико-механические свойства. На основе полиарилатов получено в 1965 г. новое теплостойкое волокно. [2]
Полиарилаты обладают пленко - и волокнообразующими свойствами. Ценным свойством полиарилатных пленок является их способность сохранить хорошие механические показатели при повышенных температурах, а также и после длительного нагревания при повышенных температурах. Пленки смешанных полиарилатов терефталевой и изофталевой кислот с дианом способны выдерживать длительное нагревание ( 600 - 1000 час. [3]
Полиарилаты обладают адгезией к металлам. [4]
Полиарилаты обладают высокой стойкостью к действию ультрафиолетового облучения и ионизирующего излучения Радиационный выход газообразных продуктов радиолиза полиарилатов Д-1 и полигидрохинонизофталата составляет величину порядка 0 02 молекул на 100 эв, что на порядок ниже выходов газов при облучении полиэтилентерефталата и поликарбоната диана. [5]
Полиарилаты размягчаются при 200 - 300 С и выше. Они могут перерабатываться в изделия литьевым прессованием и другими характерными для высокоплавких термопластов методами. [6]
Полиарилаты обладают пленко - и волокнообразующими свойствами. [7]
![]() |
Кривые турбидиметрического титрования полиарилатов, подверженных термическому ( / и термоокислительному ( / / старению. [8] |
Полиарилаты являются наиболее термостойкими и сохраняют свои механические свойства до 300 С и выше. [9]
Полиарилаты получают [134] взаимодействием диацетатов двухатомных фенолов с дикарбоновыми кислотами, из эфира дикарбоновой кислоты и двухатомного фенола, реакцией хлор-ангидрида дикарбоновой кислоты с двухатомным фенолом или фенолятом двухатомного фенола. [10]
Полиарилаты отличаются высокими теплостойкостью и диэлектрическими свойствами, которые практически не изменяются в широком интервале температур. Предел прочности на разрыв колеблется от 400 до 1200 кГ / см2, относительное удлинение - от 30 до 250 %, в зависимости от строения исходных веществ. Им присуща хорошая устойчивость к воздействию агрессивных сред ( концентрированной азотной, соляной, уксусной и муравьиной кислот, разбавленных щелочей, бензина, масел и большинства органических растворителей), а также ионизирующих излучений. [11]
Полиарилаты представляют собой твердые от белого до коричневого цвета порошки или гранулы. Концентрированные щелочи и аммиак разрушают полиарилаты. В спиртах и алифатических углеводородах полиарилаты не растворяются. Некоторые полиарилаты растворяются в метилен-хлориде, диметилформамиде, хлорбензоле, хлороформе. [12]
Полиарилаты пока не производят в промышленном масштабе, однако следует отметить, что для промышленного получения полиарилатов наиболее пригодны поликонденсация в среде высококипящего растворителя, позволяющая получать полиарилаты с молекулярным весом 50000 - 80000, и межфазная поликонденсация, в условиях которой можно получать более высокомолекулярные полимеры, а также полиарилаты из неустойчивых при высокой температуре исходных веществ. [13]
Полиарилаты отличаются теплостойкостью, высокими физико-механическими и диэлектрическими свойствами, которые практически не изменяются в широком интервале температур. [14]
Полиарилат представляет собой продукт, разработанный в СССР, и может быть получен в нескольких вариантах химического состава. Пленка из полиарилата по нагревостойкости и свойствам занимает промежуточное положение между полиэти-лентерефталатной и полипиромеллитимидной. Можно ожидать, что пленка этого типа будет доведена до промышленного производства в ближайшее время. [15]