Cтраница 2
Из отечественных присадок аналогичного состава следует отметить присадку ВНИИ НП-111, представляющую собой смесь хлорированных ароматических углеводородов ( о-дихло рбензола) с фосфорорганическим соединением ( диалкил-дитиофосфатом цинка) и предназначенную для тяжелых сернистых топлив. [16]
Потребность в негорючих жидкостях стимулировала создание-стойких к воспламенению жидкостей на основе синтетических продуктов, таких, как хлорированные ароматические углеводороды, эфиры фосфорной кислоты, кремнийорганические соединения, во-досодержащие гликоля, а также смеси фосфорных эфиров с силиконами или хлорированными углеводородами и различные композиции, содержащие примеси нефтяных минеральных масел. [17]
К числу пластификаторов, которые нашли применение в полистироль-ных латексах, относятся эфиры фталевой и фосфорной кислот, ароматические углеводороды и хлорированные ароматические углеводороды. [18]
Хлорбензол СвН5С1 в смеси с уксусной кислотой, пропионовой кислотой или уксусным ангидридом ( 1: 1 - 10: 1) наиболее широко применим из хлорированных ароматических углеводородов; в этих смесях повышается резкость перехода окраски индикатора и становится легче обнаружить конечную точку потенциометрическим методом. [19]
Сложная и трудно разделимая смесь хлорированных алканов с прямой цепью разной длины С10 - С33, имеющих различную степень хлорирования ( от 10 до 70 %) и распределение хлора вдоль цепи. Возможны примеси хлорированных ароматических углеводородов и алканов с разветвленными цепями. [20]
Инертен к действию большинства агрессивных жидкостей - концентрированных кислот, щелочей, растворов солей, особо устойчив к действию озона и климатических условий. Менее стоек к действию хлорированных и ароматических углеводородов. [21]
Кислотное число жидких диэлектриков определяется количеством миллиграмм едкого кали ( КОН), необходимого для нейтрализации кислых соединений, содержащихся в 1 г жидкости. В случае жидких диэлектриков на основе хлорированных ароматических углеводородов кислотное число характеризует количество свободной соляной кислоты. В углеводородных, кремний-органических жидкостях, сложных эфирах повышение кислотного числа связано с их окислением. Однако во всех случаях появление кислот ( особенно неорганических) в жидком диэлектрике нежелательно, так как это связано с повышением коррозионной агрессивности жидкости по отношению к твердой изоляции и металлам, а также увеличением электропроводности. В связи с этим показатель кислотного числа имеет существенное значение. [22]
Магний-органические соединения могут быть приготовлены из хлорированных ароматических углеводородов. Такие продукты конденсируются с окисью этилена, этиленхлоргидрином, кетонами, альдегидами или сложными эфирами, давая алкоголи. [23]
Реакция арилирования с дисульфохлоридами применима лишь для ароматических углеводородов с малой реакционной способностью. Арилирование алкилбензолов или фенолов приводит к образованию в качестве побочных продуктов смеси хлорированных ароматических углеводородов и полисульфонов. [24]
![]() |
Зависимость диэлектрической проницаемости при 103 и 5 - Ю3 Гц ( 1, удельного объемного электрического сопротивления ( 2 и тангенса угла диэлектрических потерь ( 3 ПВФ от температуры. [25] |
Гц ПВФ устойчив к действию щелочей и большинства неорганических кислот, не обладающих сильными окислительными свойствами. На него не ВО Ю0 140 180 оказывают влияния такие обычные растворители, как углеводороды, хлорированные и ароматические углеводороды, низшие спирты и кетоны, петролейный эфир, гидро-лизующие агенты. При температуре около 100 С ПВФ растворяется в полярных растворителях, например в диметилформамиде, диметилацетамиде, ди-метплсульфоксиде, а также в циклогексаноне, тетраметилмоче-вине, при этом последующее понижение температуры вызывает высаждение полимера из раствора в виде студня. Обработка образцов пленки ПВФ 10 % - ными растворами едкого натра и соляной кислоты при 60 С в течение 7 сут не вызывает никаких изменений в механических свойствах пленки. При обработке ПВФ двух - и трехфтористым азотом при 80 - 100 С в полимере образуются поперечные связи. Пленки ПВФ имеют сравнительно низкую газопроницаемость. [26]
![]() |
Зависимость диэлектрической проницаемости при Ю3 и 5 - 103 Гц ( 1, удельного объемного электрического сопротивления ( 2 и тангенса угла диэлектрических потерь ( 3 ПВФ от температуры. [27] |
ПВФ устойчив к действию щелочей и большинства неорганических кислот, не обладающих сильными окислительными свойствами. На него не 60 ЮО МО 1вО оказывают влияния такие обычные растворители, как углеводороды, хлорированные и ароматические углеводороды, низшие спирты и кетоны, петролейный эфир, гидро-лизующие агенты. При температуре около 100 С ПВФ растворяется в полярных растворителях, например в диметилформамиде, диметилацетамиде, ди-метилсульфоксиде, а также в циклогексаноне, тетрам етилмоче-вине, при этом последующее понижение температуры вызывает высаждение полимера из раствора в виде студня. Обработка образцов пленки ПВФ 10 % - ными растворами едкого натра и соляной кислоты при 60 С в течение 7 сут не вызывает никаких изменений в механических свойствах пленки. При обработке ПВФ двух - и трехфтористым азотом при 80 - 100 С в полимере образуются поперечные связи. Пленки ПВФ имеют сравнительно низкую газопроницаемость. [28]
![]() |
Мундштук шпекпресса ( схема. [29] |
Для улучшения гибкости полистирола иногда вводят пластификаторы. В качестве пластификаторов желательно применять малополярные вещества, совместимые с полистиролом и не снижающие его диэлектрических свойств. Обычно применяют хлорированные ароматические углеводороды, эфиры низших спиртов с высшими жирными кислотами, а в некоторых случаях также и рис. юз. [30]