Cтраница 2
Изменение окисляемости водных вытяжек из нестабилизированного полипропилена в зависимости от смены воды и температуры при 10-су-точном настаивании. [16] |
Водные настаивания со сменой вытяжки на свежую воду через 10 суток показали, что из пленки нестабилизированного полипропилена вымывается ряд веществ. [17]
При длительном скармливании ( примерно в течение 15 месяцев) белым мышам и крысам водных вытяжек из нестабилизированного полипропилена ( температура настаивания 20 и 60 С) отмечались очень незначительные по сравнению с животными контрольной группы изменения в отдельных физиологических показателях. [18]
Так, отмечалось, что полипропилен, содержащий 0 5 1 4-бис - [ 3 - ( 3 5-ди-трет - бутил-4 - оксифенил) - пропионашдометалЗ - циклогексан, был устойчив при 149 С на воздухе в течение 1340 часов, а нестабилизированный полипропилен разрушился через 3 часа. [19]
Многие марки стабилизированного полипропилена придают контактирующим с ним средам специфич. Лишенный этих недостатков нестабилизированный полипропилен марки пропатен используется в водоснабжении. [20]
Термостарение полипропилена также заметно задерживается введением антиоксидантов. В то время, как нестабилизированный полипропилен при 150 С становится хрупким через 0 5 ч, при добавке сантонокса и смесей топанола СА с дилаурилтио-дипропионатом, бис - ( 5-метил - 3-а-метилбензил - 2-оксифенил) - моносульфида с а нафтиловым эфиром пирокатехинфосфористой кислоты, а также смеси бис - ( 5-метил - 3-а-метилбензил - 2-оксифе-нил) - моносульфида с 2 6-ди-грег - бутил-4 - метилфениловым эфиром пирокатехинфосфористой кислоты хрупкость наступает через 600 ч старения. [21]
Помимо веществ, входящих в полимерную композицию, в воду могут переходить также продукты, образовавшиеся в результате старения пластмассы. При исследовании водных вытяжек из нестабилизированного полипропилена, настаиваемых при 60 С, в них были найдены небольшие количества метанола и формальдегида. [22]
При однократном и пятикратном внутри-желудочном введении белым мышам нестабилизированного полипропилена в дозе 8 г / кг видимого токсического действия обнаружено не было. [23]
Сравнение устойчивостей к окислению полипропилена и линейного полиэтилена. [24] |
Нестабилизированный полипропилен быстро окисляется при относительно низкой температуре. На рис. 24 сравнивается действие кислорода при 93 на нестабилизированный полипропилен и линейный полиэтилен. [25]
Половина углеродных атомов в полипропиленовой цепи связана с метальными группами, которые оказывают активирующее действие на атом водорода, соединенный с третичным атомом углерода. Поэтому атом водорода у третичного атома углерода оказывается более реакционноспособным, чем водород метиленовой или метильной группы [42], вследствие чего при повышенных температурах нестабилизированный полипропилен окисляется быстрее, чем полиэтилен. [26]
Можно наблюдать, например, что добавка 0 5 % 2 2 -тиобис ( 4-метил - 6 - 7ггре7га - бутилфенола) к полипропилену приводит к сильному пожелтению уже после 200 ч старения в федеометре или 25-дневного естественного старения, в то время как нестабилизированный полипропилен в тех же условиях почти не изменяется. [27]
Зависимость прочности полиэтилена от температуры. [28] |
По сравнению с полиэтиленом этот пластик более теплостоек: сохраняет форму до температуры 150: С. Полипропиленовые пленки прочны и более газонепроницаемы, чем полиэтиленовые, а волокна эластичны, прочны и химически стойки. Нестабилизированный полипропилен подвержен быстрому старению. [29]
Полипропилен отличается исключительным сочетанием химической стойкости и механической прочности, гибкостью при низких температурах и влагостойкостью. Он не разрушается под действием радиоактивного излучения. Однако нестабилизированный полипропилен подвержен разрушительному действию ультрафиолетовых лучей и кислорода воздуха. [30]