Cтраница 3
Образование пленок связано с дальнейшим превращением димеров и тримеров в трехмерный полимер. Если высыхание масла происходит на воздухе и в особенности при некотором его подогревании, то указанное превращение в трехмерные полимеры и пленкообразова-ние происходят в результате самоокисления масла, причем интенсивное поглощение кислорода осуществляется его наружным тонким слоем. Непосредственное определение прибавления массы масла дает так называемое кажущееся кислородное число. Оно представляет собой разность масс присоединенного кислорода и испарившихся продуктов распада глицеридов при окислении. [31]
Образование пленок связано с дальнейшим превращением димеров и тримеров в трехмерный полимер. [32]
Другое положение наблюдается в случае применения пленко-образователей, превращаемых в трехмерный полимер. Например, применение химически активных высыхающих масел основано как на их взаимодействии с металлом, так и на превращении в трехмерный полимер. [33]
Спектроскопические исследования в инфракрасной области полиметилена и продуктов его превращения в трехмерный полимер. [34]
Содержание трехмерного полимера в зависимости от температуры сушки. [35] |
Очень важным показателем качества покрытия является степень превращения жидкого масла в трехмерный полимер. [36]
При взаимодействии спиртов и кислот получается линейный продукт, который переводится в трехмерный полимер прибавлением сшивающего агента, чаще всего стирола или метил-метакрилата. [37]
При взаимодействии спиртов и кислот получается линейный продукт, который переводится в трехмерный полимер добавлением сшивающего агента, чаще всего стирола или метилметакрилата. [38]
На первой стадии процесса образуется линейный продукт поликонденсации, на второй - трехмерный полимер. Часть сульфогрупп при этом отщепляется. [39]
Окисление пленок из натрийбутадиенового каучука на воздухе при 150. [40] |
На рис. 21 показана зависимость скорости превращения пленки из каучука СКВ в трехмерный полимер при различных температурах. [41]
Пользуясь свойством натрийбутадиенового каучука СКВ в тонких пленках превращаться на воздухе в нерастворимый трехмерный полимер, можно получать тонкослойные бензостойкие покрытия и придавать бензо-маслостойкость и повышенную твердость покрытиям из льномасляной олифы и других пленко-образователей, которые сами по себе при высыхании без нагревания не способны давать бензомаслостойкие покрытия. [42]
Известно, что нерегулируемой и нестереоселективной полимеризацией полифункционального мономера обычно получается нерастворимый беспорядочно сшитый трехмерный полимер. Если полимеризацию проводить при высоком разбавлении, то можно вместо сшитой трехмерной структуры получить микрогели - нерегулярные, беспорядочно сшитые высокополидисперсные системы. С другой стороны, структурно-селективная полимеризация полифункциональных мономеров приводит к упорядоченным сетчатым полимерам. [43]
В результате присоединения по всем доступным орто - и пара-положениям получается бакелит - трехмерный полимер с поперечными связями. Термореактивная смола типа бакелита претерпевает постоянное химическое изменение в процессе образования. [44]
Карбены, как и асфальтены, вступают в реакцию с радикалами, образуя сшитый трехмерный полимер - карбоид, нерастворимый во всех растворителях. [45]