Cтраница 1
![]() |
Схема строения макромолекулы полиэтилена низкого ( а и высокого ( б давления. [1] |
Получение полиэтилена низкого давления по способу Циглера [485, 486] основано на использовании в качестве катализаторов полимеризации алюминийорганических соединений с добавкой TiCU. Полимеры, получаемые с этими катализаторами, не имеют разветвлений, что отражается на их физических свойствах. [2]
Процесс получения полиэтилена низкого давления сейчас проводится в растворителе, и технологическая схема усложняется необходимостью выделения полимера и его промывки. Очень заманчивым является процесс полимеризации этилена без растворителя г. газовой фазе с одновременным повышением эффективности катализатора и сокращением его расхода в 50 - 100 раз. [3]
Способ получения полиэтилена низкого давления имеет ряд преимуществ по сравнению со способом получения полиэтилена высокого давления: отсутствие необходимости применения аппаратов высокого давления; меньшие капиталовложения; высокая ( почти 100 % - ная) конверсия этилена за один проход. [4]
При получении полиэтилена низкого давления применяют комплексные металлоорганические катализаторы. Катализаторный комплекс приготовляют смешением растворов диэтилалюминийхлорида и четыреххлористого титана в бензине. [5]
![]() |
Строение молекулы полиэтилена. [6] |
При получении полиэтилена низкого давления не требуется сложного компрессорного хозяйства. [7]
Опасности процесса получения полиэтилена низкого давления обусловлены физико-химическими и взрывчатыми свойствами исходных и образующихся материалов. [8]
Какие катализаторы применяют для получения полиэтилена низкого давления. [9]
Натта и аналогичен процессу получения полиэтилена низкого давления в присутствии металлооргани-ческих катализаторов К - Циглера. [10]
Технологический процесс получения полипропилена аналогичен процессу получения полиэтилена низкого давления в присутствии металлооргаиических катализаторов. По своим свойствам полипропилен близок к полиэтилену. Полипропилен имеет более высокую температуру плавления ( 164 - 170 С), чем полиэтилен, однако значительно уступает полиэтилену по морозостойкости. Он является более жестким материалом, чем полиэтилен. Полипропилен нерастворим в органических растворителях при комнатной температуре. Полипропилен очень чувствителен к действию кислорода, особенно при повышенных температурах. Для предотвращения окисления в полимер вводят стабилизаторы. [11]
Наиболее важной областью применения алюминийорганических соединений является получение полиэтилена низкого давления - материала, обладающего ценными механическими и электрическими свойствами, обеспечивающими широкое применение его в различных отраслях техники. [12]
Его применяют как составную часть катализатора для получения полиэтилена низкого давления ( см.) и для других целей. [13]
![]() |
Схема получения полиэтилена низкого давления. [14] |
На рис. 14.4 представлена принципиальная технологическая схема получения полиэтилена низкого давления непрерывным способом. [15]