Промышленность - синтетические полимер - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Параноики тоже люди, и у них свои проблемы. Легко критиковать, но если бы все вокруг тебя ненавидели, ты бы тоже стал параноиком. Законы Мерфи (еще...)

Промышленность - синтетические полимер

Cтраница 1


Промышленность синтетических полимеров и пластических масс характеризуется большим разнообразием технологических процессов, определяемых природой исходных веществ - мономеров, методами их превращения в полимеры и требованиями к полимерам. Эти процессы непрерывно совершенствуются, осваиваются новые производства с прогрессивной технологией и современными методами управления. Быстрыми темпами развивается также промышленность переработки высокомолекулярных соединений в пластмассы, волокна, пленки и другие материалы.  [1]

Применяемые в промышленности синтетических полимеров органические растворители - бензол, четыреххлористый углерод и другие - содержат в виде примеси сероуглерод.  [2]

Ускоренное развитие промышленности синтетических полимеров не только определяет прогресс тяжелой индустрии, но и обеспечивает крутой подъем производства товаров народного потребления.  [3]

Мощное развитие промышленности синтетических полимеров и постоянное расширение области их применения ставит исключительно важные гигиенические задачи по обеспечению нормальных условий труда при синтезе и переработке полимеров, по безопасному применению их в быту. Решение этих задач требует комплексных исследований и совместных усилий гигиенистов, токсикологов и химиков, а главное - соответствующей методической вооруженности.  [4]

Интенсивное развитие промышленности синтетических полимеров предполагает не только расширение производства полимерных материалов, но и разработку оптимальных режимов их переработки.  [5]

В отличие от промышленности синтетических полимеров характерной особенностью добычи и производства природных материалов ( например, цветных металлов) является ввод в сферу промышленного использования все более бедных полезных ископаемых, разработка которых требует все больших капитальных и эксплуатационных затрат. И это имеет место, несмотря на прогрессирующую технику добывающих отраслей промышленности.  [6]

Главной задачей развития промышленности синтетических полимеров - пластических масс, каучука и резины, химических волокон, пленок, лакав - - является увеличение выпуска этих материалов, повышение эффективности их производства, улучшение качества. Эту задачу нельзя решить традиционными методами, так как параллельно с увеличением производства нужно улучшать качество полимерных продуктов, создавать новые технологические процессы и материалы.  [7]

Книга предназначена для специалистов промышленности синтетических полимеров и смежных с ней отраслей, занимающихся склеиванием полимеров, стекла, металлов и других материалов, получением наполненных и армированных пластиков, резинотканевых изделий, производством и применением покрытий, клеев, пленочных материалов, герметиков.  [8]

Большое значение приобретает развитие промышленности искусственных и синтетических полимеров и в деле совершенствования фотографии и техники кинематографии, возникновение которых в значительной степени обязано использованию полимеров.  [9]

За последние 20 лет развитие промышленности синтетических полимеров привело ко все большему проникновению их в область производства лаков и красок. Аналогично тому как 30 - 40 лет назад с развитием производства нитроцеллюлозы и других эфиров целлюлозы появилось новое направление в развитии лакокрасочной промышленности, так теперь освоение промышленного производства относительно недорогих поливиниловых полимеров, и особенно полистирола, вызвало важный сдвиг в этой области.  [10]

Дело в том, что для виниловых и диеновых мономеров, которые составляли основу промышленности синтетических полимеров вместе с конденсационными полимерами, предельная температура полимеризации, определяемая из уравнения изменения термодинамического потенциала: АО ДЯ - ГА5 равна 250 - 350 С при нормальных условиях.  [11]

Кремний, кислород, алюминий и множество тяжелых поливалентных элементов образуют природные линейные и трехмерные полимеры - минералы, построенные посредством высокополяризованных и ионных химических связей. В то же время элементы органогены - углерод, водород, кислород, азот, расположенные в I и II периодах таблицы Д. И. Менделеева, для которых характерны относительно малополярньте химические связи, служат основой огромного большинства как до сих пор полученных в лабораториях, так и выпускаемых промышленностью синтетических полимеров. Такие чисто органические полимеры, в отличие от минеральных, обладают оптимальным сочетанием относительной стабильности и изменчивости, способностью проявлять весьма разные свойства в зависимости от состава, строения, способов модификации и переработки.  [12]

Производство алифатических альдегидов гидроформилирова-нием олефинов и их дальнейшая переработка занимают важное место в промышленности органического синтеза. Процесс оксосинтеза позволяет перейти от дешевых легкодоступных олефинов к ценным кислородсодержащим соединениям. Особенно интересно применить этот метод для получения бифункциональных соединений, необходимых промышленности синтетических полимеров.  [13]

Вследствие того, что мыла могут содержать соли линолевой и лино-леновой кислот, имеющие в молекуле структуру - СН СН-СН2-СН СН -, они ингибируют свободно-радикальную полимеризацию. Поэтому необходимо включать в технические условия на мыла, применяемые в промышленности синтетических полимеров, требование отсутствия солей этих кислот.  [14]

Наличие в звеньях молекул двойных связей в основном объясняет высокую реакционную способность эластомеров. Они легко вступают в химическое взаимодействие с кислородом воздуха, озоном и различными низкомолекуляр ными соединениями, которые присутствуют при получении, хранении, переработке эластомеров, а также в условиях эксплуатации самих эластомеров и изделий из них. Благодаря высокой реакционной способности эластомеров открываются широкие возможности направленного изменения их свойств в широком диапазоне проведением тех или иных химических превращений с изменением как химической, так и физической структуры макромолекул и надмолекулярной организации. Это лежит в основе химической модификации эластомеров как важного направления исследования и практического использования для получения новых ценных продуктов и изделий на базе выпускаемых промышленностью синтетических полимеров.  [15]



Страницы:      1