Cтраница 1
Растворимость полиэтилена при данной температуре определяется его молекулярной массой: чем ниже молекулярная масса, тем выше растворимость. [1]
Свойства полиэтилена высокого давления до и после облучения. [2] |
Значительно уменьшается растворимость полиэтилена в органических растворителях; во многих растворителях даже при нагревании облученный полиэтилен практически не растворяется и лишь набухает. Улучшаются механические свойства полиэтилена, значительно повышаются прочность на разрыв, удлинение при высоких температурах, увеличивается жесткость. [3]
При структурировании также снижается растворимость полиэтилена, хотя полимер сохраняет способность набухать в характерных для него растворителях. [4]
Фазовая диаграмма для трехкомпонентной системы. [5] |
Экспериментально показано, что растворимость полиэтилена в ксилоле при 70 С составляет всего 0 01 %, таким образом, вся кривая так же, как и в случае аморфного полимера, резко сдвинута в сторону малых концентраций полимера, поэтому кривую ликвидуса для таких систем практически можно рассматривать как монотонно убывающую во всем интервале составов. [6]
Поэтому, имея данные о растворимости полиэтилена, в результаты холостых опытов при определении углерода и водорода можно легко внести поправку после отбора аликвотной части раствора ( см. разд. [7]
Ричарде 137 ] детально изучил растворимость полиэтилена в некоторых полярных и неполярных растворителях. [8]
Количество радиации, требуемое для получения определенных изменений в растворимости полиэтилена, обратно пропорционально длине молекулярной цепи. Во всех случаях для образования одной поперечной связи требуется приблизительно 25 эв. [10]
Технология очистки основана на охлаждении, при котором снижается растворимость полиэтилена и он выделяется из газа, причем сначала выделяются более высокомолекулярные фракции полиэтилена с более высокой температурой застывания. Температуру снижают ступенчато так, чтобы обеспечить оптимальные условия высаждения и слива низкомолекулярного полиэтилена из системы. [11]
Необходимо около 0 05 котловой единицы ( что соответствует приблизительно 0 5 поперечной связи на молекулу), для того чтобы заметно уменьшить растворимость полиэтилена в большинстве органических растворителей. [12]
Были испытаны следующие растворители: ксилол, бензол, че-тыреххлористый углерод, толуол, метилэтилкетон, хлорэкс, цикло-гексан, циклогексен и др. Температура смешения раствора полиэтилена и смолы предопределялась точкой кипения растворителя и растворимостью полиэтилена. Установлено, что растворение полиэтилена и смешение его со смолой целесообразно проводить при температуре не выше 65 - 70 С. При более высокой температуре - в случае циклогексана и других растворителей с низкой температурой кипения - наблюдается унос растворителя; при более низкой температуре полиэтилен выпадает в осадок и масса получается неоднородной. Из числа испытанных растворителей наиболее пригодными оказались ксилол, бензол и особенно циклогексан и циклогексен. [13]
Второй метод основан на способности полиэтилена растворяться при нагревании в некоторых растворителях и выпадать при охлаждении в виде кристаллического геля. Растворимость полиэтилена в значительной степени зависит от его молекулярного веса. Наиболее широко применяемые на практике полиэтилены с молекулярным весом от 20 000 и выше нерастворимы в полярных растворителях и плохо растворимы в неполярных растворителях на холоду, но достаточно хорошо растворимы в них при нагревании. При охлаждении растворов кристаллический полиэтилен выпадает в виде геля. [14]
Для различных сортов полиэтилена такими растворителями являются бензол, толуол, тетралин, петролейный эфир, минеральные масла, парафин, скипидар, хлорбензол, трихлорэтилен, Четыреххлористый углерод. Растворимость полиэтилена высокого давления в ксилоле при разных температурах приводится ниже. [15]