Cтраница 1
Вязкость растворов каучука, например в хлорбензоле, при хранении в отсутствие кислорода уменьшается, достигая постоянной величины. Показано, что скорость реакции совершенно не зависит от чистоты и молекулярного веса полимера и наличия неполярного растворителя. Однако в присутствии кислот скорость реакции возрастает. [1]
![]() |
Вискози - метр Уббелоде. [2] |
Вязкость растворов каучука измеряется в вискозиметре Уббелоде ( рис. 59), снабженном установкой, позволяющей изменять разность давления в вискозиметре. Вискозиметр представляет собой стеклянную U-образную трубку, в левое колено которой впаян капилляр. В верхней части на одинаковом уровне оба колена имеют расширения строго равных объемов. На верхнем и нижнем концах расширений нанесены круговые метки. [3]
![]() |
Вискозиметр Уббелоде. [4] |
Вязкость растворов каучука измеряется в вискозиметре Уббелоде ( рис. 9, VIII), снабженном установкой, позволяющей изменять разность давления в капилляре вискозиметра. Виск о-зиметр представляет собой стеклянную ( / - образную трубку в одно колено которой впаян капилляр, В верхней части на одинаковом уровне оба колена имеют расширения строго равных объемов. [5]
Понижение вязкости растворов каучука вследствие вальцевания имеет большое техническое значение. Именно этим приемом пользуются при изготовлении менее вязких и достаточно концентрированных растворов каучука, так называемых резиновых клеев. Если бензольный раствор невальцованного каучука в концентрации 1 - 2 % представляет весьма вязкую, тягучую массу, то после вальцевания подобной вязкостью обладают растворы, содержащие 20 - 30 каучука. В связи с изложенным становится ясным, что растворимость каучука после вальцевания значительно возрастает. [6]
Падение вязкости растворов каучука в результате нагревания было установлено еще в 1914 г. Гаунтом [6], после чего было детально изучено многими авторами [7], которые показали, что при нагревании в присутствии воздуха вязкость растворов уменьшается очень сильно, приближаясь при достаточно долгом нагревании к вязкости растворителя. Подобный процесс рассматривается как деполимеризация каучука, что подтверждается произведенными Штаудингером и Б о иди [8, 9] определениями молекулярного веса криоскопическим способом подвергнутых нагреванию растворов каучука. Аналогичные данные были получены Вильдшатом [10] для синтетического метилкаучука. [7]
Определение вязкости растворов каучука позволяет судить о его среднем молекулярном весе. [8]
![]() |
Схема устройства консистометра для. [9] |
Для измерения вязкости раствора каучука на шпинделе закрепляют стержень 2 с шариком. Подбором соответствующей нагрузки на рычаг заставляют шарик медленно опускаться; при этом раствор каучука будет ламинарно протекать в кольцевую щель между шариком и стенкой. [10]
![]() |
Изменение абсолютной.| Изменение относи -. тельной вязкости с температурой у бензольных растворов чистого каучука различной концентрации. [11] |
Действие температуры в отношении вязкости растворов каучука двоякое. С одной стороны, имеется чисто физическое влияние на коэфициент внутреннего трения системы, с другой стороны, высокие температуры способны вызвать деструкцию каучука и тем самым уменьшить сольватацию, следовательно, и вязкость системы. Совершенна очевидно, что этот последний эффект тем заметнее, чем длительнее действие температуры. [12]
Механизм влияния указанных веществ на вязкость растворов каучука различен и во многих случаях еще не выяснен. [13]
При некоторых условиях имеет место повышение вязкости растворов каучука. [14]
Органические основания, например пиперидин, акридин, снижают вязкость растворов каучука, причем этот эффект возрастает с течением времени взаимодействия. [15]