Cтраница 1
Окислительная полимеризация составляет химическую основу процесса пленкообразования непредельных соединений. В современной отечественной и зарубежной лакокрасочной промышленности непредельные пленкообразующие вещества занимают одно из ведущих мест. Согласно прогнозам такое положение сохранится и в будущем. До недавнего времени именно это обстоятельство в основном определяло обширное прикладное значение изучения взаимодействия кислорода с непредельными соединениями, поскольку реакции с участием кислорода и кислородсодержащих функциональных групп существенно влияют на скорость формирования органических покрытий и весь комплекс их защитных и декоративных свойств, в том числе устойчивость к старению. [1]
Окислительная полимеризация происходит при образовании полимеров из ненасыщенных соединений за счет поглощения ими кислорода. Процесс твердения пленки в этом случае ускоряется в присутствии сиккативов. [2]
Окислительная полимеризация фенолов и других ароматических производных и конденсация альдегидов и кетонов приводят к накоплению смол, асфальтенов, асфальтогеновых кислот и карбенов. [3]
Окислительная полимеризация непредельных соединений с сопряженными двойными связями исследована для бутадиена и его производных, а также для эфиров некоторых кислот. [4]
Окислительная полимеризация непредельных соединений при пленкообразова-нии развивается в условиях диффузии кислорода в среду с непрерывно меняющейся консистенцией. Возникающий при этом градиент концентрации кис - лорода по толщине пленки вызывает послойные различия в течении процесса. [5]
Такая окислительная полимеризация используется в производстве лакокрасочных материалов на основе так называемых высыхающих масел, к которым добавляются пигменты и другие добавки. Высыхание этих масел означает, что при нанесении их тонким слоем происходит окислительная полимеризация с образованием клейких окрашенных пленок. [6]
![]() |
Изменение содержания ас.| Изменение содержания кар-бенов и карбоидов в масле во время работы поршневого двигателя. [7] |
Продукты окислительной полимеризации выпадают из масла в виде лаковой пленки на деталях двигателя и. [8]
Процессы окислительной полимеризации могут быть в значительной мере ускорены добавлением сиккативов. [9]
Продуктов окислительной полимеризации и тем самым к росту вязкости, являются гамма-излучения, образующиеся при термоядерных реакциях. [10]
Закономерности окислительной полимеризации олигомерой винильного типа изучены на примере олигоэфиракрилатов ( ОЭА), которые являются удобными объектами для этой цели. Способ синтеза ОЭА дает возможность целенаправленно регулировать длину и химическую природу олигомерной цепи. Кроме того, полимеризация ОЭА в отсутствие кислорода исследована достаточно подробно [63], тем самым облегчается выявление и интерпретация особенностей полимеризации в присутствии кислорода. [11]
Исследование окислительной полимеризации в массе является необходимой ступенью изучения процесса окислительной по -, лимеризации при пленкообразовании, так как позволяет воспроизводить и моделировать чрезвычайно сложные окислительные и полимеризационные превращения в пленках. [12]
![]() |
Кинетические кривые поглощения кислорода при поли. [13] |
Специфика окислительной полимеризации не исчерпывается развитием автокатализа по механизму гель-эффекта. [14]
При окислительной полимеризации гексадиина-1 5 ( I) под действием ацетата меди в пиридине получается тримерный циклический гек-саин II наряду с тетрамерными и пентамерными аналогами. [15]