Cтраница 3
Ассортимент выпускаемых в настоящее время промышленностью типов и марок синтетических каучуков и латексов весьма обширен и разнообразен. Эмульсионная полимеризация в этом отношении имеет большие возможности; она позволяет широко варьировать состав и свойства получаемых полимеров и сополимеров и обеспечивает выпуск очень большого числа различных типов и марок каучуков и латексов, предназначенных для изготовления изделий разнообразного назначения. [31]
При последующей полимеризации этих олигоэфиров образуются пространственные блок-сополимеры олигоэфиров и соответствующей непредельной кислоты. Меняя исходные компоненты при синтезе олигоэфиров и степень полимеризации последних, можно в широких пределах изменять свойства получаемых полимеров. Так как полимеризация указанных олигомеров связана с образованием полимеров сильноразветвленных и пространственных ( трехмерных), то уже на очень ранних стадиях полимеризации наблюдается резкое возрастание вязкости среды, что сильно влияет на кинетику процесса. [32]
При последующей полимеризации этих олигоэфиров образуются пространственные блок-сополимеры олигоэфиров и соответствующей непредельной кислоты. Меняя исходные компоненты при синтезе олигоэфиров и степень полимеризации последних, можно в широких пределах изменять свойства получаемых полимеров. Так как полимеризация указанных оли-гомеров связана с образованием полимеров сильноразветвленных и пространственных ( трехмерных), то уже на очень ранних стадиях полимеризации наблюдается резкое возрастание вязкости среды, что сильно влияет на кинетику процесса. [33]
Механизм и кинетику образования высокополимерных соединений изучают различными методами, в том числе путем определения скорости процесса при разных условиях реакции, определения химического состава продуктов реакции, а также физических свойств и химического строения полимера в процессе его образования. Полученные данные используют для усовершенствования промышленных процессов синтеза полимеров и для установления влияния условий синтеза на свойства получаемых полимеров. [34]
При последующей полимеризации этих олигоэфиров образуются пространственные блок-сополимеры олигоэфиров и соответствующей непредельной кислоты. Меняя исходные компоненты при синтезе олигоэфиров и степень полимеризации последних, можно в широких пределах изменять свойства получаемых полимеров. Так как полимеризация указанных олигомеров связана с образованием полимеров сильноразветвленных и пространственных ( трехмерных), то уже на очень ранних стадиях полимеризации наблюдается резкое возрастание вязкости среды, что сильно влияет на кинетику процесса. [35]
Сопоставьте рассмотренные в этой главе оптимальные условия производства важнейших полимеров и сформулируйте закономерности их синтеза. Выявите те закономерности управления химическими реакциями, которые являются общими для всех хнмпко-технологическнх процессов, и те, которые обусловлены строением и свойствами получаемых полимеров. [36]
![]() |
Зависимость логарифмической вязкости поли-л-фениленизофталамида ( / и поли-п-фенилентерефталамида ( 2 от соотношения исходных веществ. [37] |
Концентрации исходных веществ при получении ароматических полиамидов в растворе могут изменяться в довольно широких пределах, что зависит, в первую очередь, от свойств получаемых полимеров. [38]
В производстве синтетических полимеров и изделий из них наряду с мономерами и исходными веществами большую роль играют пластификаторы и другие вспомогательные вещества, способствующие процессу синтеза или улучшающие тех-ничесчие свойства получаемых полимеров и изделий. [39]
![]() |
Зависимость приведенной вязкости раствора поли-2 2 - ( октаметилен-5 5 -дп бензимидазола в муравьиной кислоте от температуры поликонденсации. [40] |
Масса не плавится при этой температуре; вследствие этого процесс полициклизации протекает как поликонденсация в твердой фазе, поэтому реакцию проводили в металлическом вращающемся сосуде из нержавеющей стали, куда помещали шары из нержавеющей стали, которые дробили и перемешивали реакционную массу, улучшая теплообмен. В результате этой реакции были получены полностью ароматические полибензимидазолы, отличавшиеся выдающейся термостойкостью; это привлекло внимание исследователей и вызвало большое число исследований, в которых изучалась реакция образования полибензимидазолов и свойства получаемых полимеров. [41]
Большой объем информационного материала по каталитическим свойствам алюминииорганических соединений не позволяет детально остановиться на всех вопросах, связанных с этими продуктами. В данном разделе отражена лишь одна сторона вопроса - влияние алюминииорганических соединений на активность катализатора в процессах полимеризации олефинов и ряда других мономеров, а также кратко показано влияние применяемых алюминийалкилов на свойства получаемых полимеров. [42]
![]() |
Электронно-микроскопические фотографии синтетических латексов.. а - поливинилхлоридный. б - полистирольный. в - бутадиен-стирольный. [43] |
Если в полимеризации участвуют два мономера или более, то процесс называют сополимеризацией ( совместной полимеризацией), а продукты полимеризации - сополимерами. В состав сополимера входят различные мономерные звенья - соответственно числу мономеров. Сополимеризация позволяет широко варьировать свойства получаемых полимеров. [44]
Примеси, содержащиеся в исходных продуктах, в зависимости от их характера могут ускорять, замедлять или прекращать полимеризацию. Иногда используют влияние примесей на скорость полимеризации и свойства получаемых полимеров, добавляя к мономерам ингибиторы: фенолы, амины, хиноны и другие соединения. Известно применение хлороформа, меркаптанов и других соединений как регуляторов полимеризации, обеспечивающих снижение молекулярного веса полимера. Многочисленные методы полимеризации можно разделить на 4 группы: 1) полимеризация в массе ( блочный метод); 2) полимеризация чв растворах ( лаковый метод); 3) полимеризация в эмульсиях; 4) капельная ( бисерная) полимеризация. [45]