Cтраница 3
Полимеризация пропилена осуществляется в условиях, близких к тем, которые применяются при получении полиэтилена низкого давления. [31]
![]() |
Зависимость интенсивности полосы полипропилена при 998 см-1 от плотности по Шнеллу. [32] |
Полимеризация пропилена на стереоспецифических катализаторах ииглеровского типа дает, согласно данным Натта и его сотрудников [113, 114], продукт, который наряду с изотактическим содержит и атак-тические участки. Атактические участки являются аморфными; с помощью экстракции их можно отделить от кристаллических. В изотактических кристаллических областях имеется периодическая повторяемость мономерных единиц с одинаковой пространственной конфигурацией третичных С-атомов молекулярных цепей. Цепи, со своей стороны, образуют спираль, шаг которой равен трем мопомерным единицам. [33]
Полимеризация пропилена, бугена или их смесей позволяет получить полимербензин - высокооктановый компонент бензинов. [34]
Полимеризация пропилена проводится под более высоким давлением ( до 65 - 70 am), чем смешанного сырья и тем более бутиленов. [35]
Полимеризацию пропилена проводят в присутствии металлор-ганических катализаторов Циглера - Натта, в частности комплекса диэтилалюминийхлорида с треххлористым титаном. Соотношение компонентов катализатора определяет его активность и стереоспецифичность - содержание стереорегулярного изотактиче-ского полимера в полипропилене. При соотношении диэтилалюмп-нийхлорид: треххлористый титан 3: 1 ( по массе) катализатор проявляет максимальную стереоспецифичность и позволяет получать полипропилен с содержанием изотактического полимера 85 - 95 %, обладающий высокой температурой плавления ( 158 - 174 С) и хорошими физико-механическими свойствами. [36]
Полимеризацию пропилена ведут в автоклавах с мешалкой при 60 - 70 в присутствии катализаторов: триэтилалюминия и треххло-ристого титана. Средой для проведения процесса полимеризации является бензин. [37]
Полимеризацию пропилена осуществляют суспензионным методом, так как для проведения реакции в растворе необходимо повышение температуры реакционной среды, что приводит к образованию каучукоподобного атактического полимера. [38]
Полимеризацию пропилена проводят в среде углеводородного растворителя, например - гептана или сжиженного пропана. [39]
Полимеризацию пропилена проводят в среде жидкого углеводорода. Чаще всего для этого используют - гептан. Горячий н-гептан - избирательный ( селективный) растворитель атактического полипропилена. Полимеризация пропилена проходит с выделением тепла 333 ккал / кг, что в 2 5 раза меньше, чем при полимеризации этилена, поэтому тепло отводится более легко. Практически отвод тепла достигается охлаждением реактора. [40]
Полимеризацию пропилена проводят в среде жидкого углеводорода. Чаще всего для этого используют н-гептан. Горячий н-гептан - избирательный ( селективный) растворитель атактического полипропилена. Полимеризация пропилена проходит с выделением тепла 333 ккал / кг, что в 2 5 раза меньше, чем при полимеризации этилена, поэтому тепло отводится более легко. Практически отвод тепла достигается охлаждением реактора. [41]
Полимеризацию пропилена проводят в присутствии металлор-ганических катализаторов Циглера - Натта, в частности комплекса диэтилалюминийхлорида с треххлористым титаном. Соотношение компонентов катализатора определяет его активность и стереоспецифичность - содержание стереорегулярного изотактиче-ского полимера в полипропилене. При соотношении диэтилалюми-нийхлорид: треххлористый титан 3: 1 ( по массе) катализатор проявляет максимальную стереоспецифичность и позволяет получать полипропилен с содержанием изотактического полимера 85 - 95 %, обладающий высокой температурой плавления ( 158 - 174 С) и хорошими физико-механическими свойствами. [42]
Полимеризацию пропилена в растворе проводят при температуре 110 - 150 С и давлении около 7 0 МПа. Повышение температуры процесса приводит к увеличению выхода атактического полипропилена. [43]
Полимеризацией пропилена получают высококачественную пластмассу - полипропилен. [44]
Полимеризацией пропилена получают полимеры состава ( С3Не) л ( и 2 - 8 и более); из них широкое применение имеет тетрамер пропилена С12Н24 ( стр. Кроме того, из пропилена начали вырабатывать высокомолекулярный продукт - полипропилен ( стр. [45]