Cтраница 1
Дегидратация поливинилового спирта может начаться уже при температурах выше 100; процесс ускоряется в присутствии следов кислот или щелочей. Дегидратация приводит к глубокому изменению физико-химических свойств поливинилового спирта, которое выражается обычно в потере или в уменьшении растворимости в воде, в увеличении хрупкости и жесткости, а также и температуры стеклования. [1]
Дегидратация поливинилового спирта может начаться уже при температурах выше 100; процесс ускоряется в присутствии следов ислот или щелочей. Дегидратация приводит к глубокому изменению физико-химических свойств поливинилового спирта, которое выражается обычно в потере или в уменьшении растворимости в воде, в увеличении хрупкости и жесткости, а также и температуры стеклования. [2]
При дегидратации поливинилового спирта едкими щелочами при температуре 80 - 140 образуются продукты, аналогичные продуктам дегидратации многоатомных низкомолекулярных спиртов, - непредельные соединения ( см. стр. [3]
При дегидратации поливинилового спирта в зависимости от условий реакции образуются продукты, аналогичные продуктам дегидратации многоатомных низкомолекулярных спиртов, - звенья, содержащие двойные связи, а также циклические эфиры. [4]
![]() |
Структура макромолекулы карбшш. [5] |
Впервые иилпвпнилон был получен Керном [15] дегидратацией поливинилового спирта и пиролизом полнвшшлацетата. Полученный полимер черного цвета выдерживает нагревание до температуры 600 С. Выше 150 С он проявляет полупроводниковые свойства. Поливипнлен применяется для из готовлен 11 я н оляроида. [6]
Поэтому для образования этих групп были использованы реакции ацеталирования и дегидратации поливинилового спирта. [7]
В результате прогрева может происходить, хотя и в незначительной степени, дегидратация поливинилового спирта и образование небольшого числа поперечных химических связей между макромолекулами. [8]
В результате прогрева может происходить, хотя и в незначительной степени, дегидратация поливинилового спирта и образование небольшого числа поперечных химических связей между макромолекулами. [9]
В работах [56-58] был проанализирован УФ - и видимый спектры смеси полиенов, образующихся при дегидратации поливинилового спирта. [10]
При нагревании поливинилового спирта до 140 С не наблюдается каких-либо признаков разложения, при продолжительном нагревании до 170 С происходит дегидратация поливинилового спирта, сопровождающаяся изменением его физико-химических свойств. [11]
Таким образом происходит дегидратация поливинилового спирта или дегидрохлорирование поливинил-хлорида. [12]
Химические превращения поливинилового спирта включают не только общеизвестные реакции спиртов, но вследствие сложности структуры молекул поливиниловый спирт способен к ряду таких превращений, какие у обычных низкомолекулярных спиртов не наблюдаются. В частности, при дегидратации поливинилового спирта происходит образование внутренних простых эфи-ров и непредельных соединений. [13]
Поливиниловый спирт способен к некоторым реакциям, которые мало характерны для низкомолекулярных соединений и которые определяются его макромолекулярным строением. К этим реакциям относятся, в частности, реакции дегидратации поливинилового спирта, связанные с различными условиями взаимодействия его функциональных групп. [14]
Поливиниловый спирт способен к некоторым реакциям, которые мало характерны для низкомолекулярных соединений и которые определяются его макромолекулярным строением. К этим реакциям относятся, в частности, реакции дегидратации поливинилового спирта, связанные с различными условиями взаимодействия era функциональных групп. [15]