Cтраница 2
Сделанный нами обзор коллоиднохимичсскпх свойств натрийдивини-ловых полимеров, с одной стороны, дает представление о проделанной в этом направлении работе; с другой - указывает на обилие неразрешенных вопросов, ожидающих разрешения. Несомненно одно, что работа по изучению коллоиднохимических свойств синтетических каучуков, помимо большого практического интереса, имеет и очень большое теоретическое значение, так как синтетические вещества, происхождение которых известно и на образование которых можно воздействовать в желаемом направлении, являются прекрасными объектами для исследования свойств лиофильных коллоидов по сравнению с натуральными продуктами сложной химической структуры. [16]
Натуральный каучук является в известной мере эталоном, которым удобно пользоваться при изучении свойств синтетических каучуков; поэтому необходимо прежде всего рассмотреть строение натурального каучука. [17]
![]() |
Зависимость константы KI скорости инициирования процесса окисления от содержания в макромолекулах ненасыщенного полимера I-4 - звеньев. [18] |
Боковые винильные группы реагируют с кислородом значительно медленнее, чем ненасыщенные связи основной цепи. Таким образом, чем больше содержит полимер звеньев 1 - 2 или 3 - 4, тем больше его кислородостойкость Распад окисленных боковых звеньев не затрагивает основную цепь макромолекулы, поэтому свойства окисленных синтетических каучуков меньше изменяются. [19]
При хранении натурального каучука, как уже было выяснено, в нем происходит медленный процесс кристаллизации. Поскольку кристаллический каучук отличается от аморфного по своей плотности, электрическим и другим свойствам, процесс кристаллизации изменяет некоторые физические константы в той или другой степени, в зависимости от длительности процесса. В техническом каучуке, содержащем примеси и представляющем многофазную систему, могут происходить изменения коллоидного характера, направленные в сторону укрупнения элементов структуры. Свойства синтетических каучуков меняются в широких пределах в зависимости от условий их получения, в особенности от трудно регулируемых условий полимеризации. [20]
Растут объемы производства олефиновых сополимеров. Наиболее перспективен полибутен, применяемый для изготовления труб, упаковочной пленки, кабельной изоляции. Освоено промышленное производство таких новых теплостойких полимеров, как полиари-латы, полифенилснеульфиды, полиимиды. Появились принципиальна новые виды полимерных материалов ( сочетающих свойства высококачественных синтетических каучуков и термопластов), достоинства которых заключаются в том, что при изготовлении изделий высокой эластичности эти материалы не требуют вулканизации и не разбухают в маслах и многих растворителях. [21]
Перекись бензоила является, вероятно, катализатором, наиболее широко применяемым в производстве синтетического каучука. Ее часто применяют в сочетании с теплом или давлением, а также при полимеризации в эмульсии. Полимеризация протекает быстро, и полимеры имеют весьма однородную структуру. Однако изопрен, полимеризованный в присутствии натрия, имеет свойства, несколько отличные от свойств синтетических каучуков, полученных другими методами. Если полимер получен нагреванием изопрена в присутствии натрия при 60 - 75 в течение 10 - 11 час. Улучшенный изопреновый каучук может быть получен нагреванием изопрена до 60 в присутствии натрия и в атмосфере углекислоты или действием ультрафиолетовых излучений на изопрен в присутствии натрия и углекислоты. Полученный каучук наиболее сходен с другими синтетическими изопре-новыми каучуками, отличаясь от них нерастворимостью в растворителях для каучука. [22]