Cтраница 1
![]() |
Схема прибора для макроэлектрофореза типа Кена. [1] |
Разбавление латексов растворами электролитов проводят следующим образом. В мерную колбу емкостью 50 мл из бюретки вводят определенный объем исходного раствора электролита и при перемешивании доводят объем раствора до метки исходным латексом. Боковую жидкость готовят так же, только содержимое колб доводят до метки не латексом, а дистиллированной водой. [2]
![]() |
Схема прибора для макроэлектрофореза типа Кена. [3] |
Разбавление латексов растворами электролитов проводят следующим образом. В мерную колбу емкостью 50 мл из бюретки вводят определенный объем исходного раствора электролита и при перемешивании доводят объем раствора до метки исходным латексом. [4]
Поэтому разбавление латекса на стадии отгонки нежелательно. [5]
При разбавлении латекса водой в отношении 1: 200 по объему он не должен коагулировать. Латекс не должен содержать коагулюма и посторонних механических примесей. Допускается наличие поверхностной пленки коагулюма. Механические показатели резин, получаемых из латексного каучука, должны отвечать при оптимуме вулканизации 60 мин. [6]
![]() |
Некоторые физические свойства натурального каучука и его вулканизатов.| Диэлектрические свойства натурального каучука и его пулканизата при 20 С.| Газопроницаемость натурального каучука при 25 С. [7] |
Латекс натуральный), 2) фильтровапие латекса через сита для отделения сгустков каучука, образовавшихся в результате частичной самопроизвольной коагуляции; 3) разбавление латекса до получения продукта 15 - 20 % - ной концентрации; 4) выделение каучука коагуляцией с помощью уксусной или муравьиной к-ты ( выделение каучука возможно также путем испарения воды из латекса); 5) вальцевание, промывка, сушка и упаковка каучука. [8]
![]() |
Кинетика коагуляции латексов ( эмульгатор - некаль, коагулянт - LaClj, 0 4 ммоль / л. [9] |
Это не означает, что - закономерности коагуляции разбавленного и концентрированного латексов совершенно идентичны. При разбавлении латекса не только уменьшается число возможных столкновений частиц в единице объема, но и изменяется состояние адсорбционного слоя - его насыщенность и структурирование, плотность электрического заряда, гидратация. [10]
Это но означает, что закономерности коагуляции разбавленного и концентрированного латексов совершенно идентичны. При разбавлении латекса не только уменьшается число возможных столкновений частиц в единице объема, по и изменяется состояние адсорбционного слоя - его насыщенность и структурирование, плотность электрического заряда, гидратация. [12]
Это не означает, что - закономерности коагуляции разбавленного и концентрированного латексов совершенно идентичны. При разбавлении латекса не только уменьшается число возможных столкновений частиц в единице объема, но и изменяется состояние адсорбционного слоя - его насыщенность и структурирование, плотность электрического заряда, гидратация. [13]
Влияние природы полимера можно объяснить по-разному исходя не только из свойств самого полимера, но и из его способности адсорбировать эмульгатор. Совокупность экспериментальных данных, полученных при изучении свойств синтезированных латексов, гидратации защитного слоя и десорбции эмульгатора в процессе разбавления латексов, показывает, что на глобулах различных полимеров СКС и СКММА имеется предельно насыщенный адсорбционный слой ОС-20 с одинаковой величиной адсорбции. Однако энергия адсорбционной связи эмульгатора с этими полимерами различна, являясь более слабой в случае полимера СКММА, поскольку десорбция ОС-20 с глобул этого полимера при разбавлении латекса протекает интенсивнее, чем с глобул полимеров СКС. [14]
![]() |
Схематическая характеристика адсорбционного титрования латексов. [15] |