Действие - антиозонант - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В мире все меньше того, что невозможно купить, и все больше того, что невозможно продать. Законы Мерфи (еще...)

Действие - антиозонант

Cтраница 1


Действие пассивных антиозонантов основано на том, что константа скорости их взаимодействия с озоном выше, чем у озона с двойной связью макромолекул эластомера. Таким стабилизатором является диафен ФП, широко применяемый в шинных резинах.  [1]

Механизм действия антиозонантов еще не ясен. Наиболее распространенной является точка зрения, что антиозонанты, являясь более реакционноспособ-ными по отношению к озону, чем каучуки, реагируют с последним на поверхности резины, создавая, подобно воску, защитный слой.  [2]

Механизм действия антиозонантов недостаточно изучен. Существуют различные точки зрения.  [3]

4 Зависимость [ О8 ] газ от концентрации ФИПФ ( 1 и гексена-1 ( 2 в системе. [4]

При исследовании механизма действия антиозонантов на модельных веществах [42] предполагалось, что основными продуктами должны быть окиси аминов.  [5]

Трудности выяснения механизма действия антиозонантов объясняются частично тем, что большинство опубликованных данных не могут быть непосредственно сопоставлены между собой.  [6]

Существуют следующие предположения о механизме действие антиозонантов.  [7]

В последующих работах, посвященных исследованию действия антиозонантов, учитывая, что некоторые антиозонанты приводят к увеличению ак, авторы вынуждены считаться с действием озона, вступая в противоречие со своей исходной посылкой. Анализ цифровых данных показывает, что значения критического напряжения, полученные 19 двумя различными методами ( о к и CTK) Для одного каучука при разных температурах, иногда качественно различны. Так, для бутилкаучука о в 2 раза увеличивается при переходе от 20 к 50 С, в то время как OK в 1 5 раза уменьшается. Это заставляет с осторожностью подходить к полученным данным.  [8]

В последующих работах, посвященных исследованию действия антиозонантов, учитывая, что некоторые анти-озонанты вызывают увеличение ак, авторы вынуждены считаться с действием озона, вступая в противоречие со своей исходной посылкой. CTK и ok) для одного каучука при разных температурах, иногда качественно различны. Так, для бутилкаучука OK увеличивает-ся в 2 раза при переходе от 20 к 50 С, в то время как 0к уменьшается в 1 5 раза. Это заставляет с осторожностью подходить к полученным данным.  [9]

Было найдено также, что эффективность действия отдельных антиозонантов зависит от физических свойств продуктов их взаимодействия с озоном, причем те вещества, которые образуют смолообразные продукты реакции, обладают наилучшими запщтными свойствами. В обсуждаемой работе установлено также, что часть введенного антиозонанта связывается с каучуком за счет, по-видимому, взаимодействия с продуктами озонирования полимера.  [10]

Эти данные свидетельствуют о том, что механизм действия антиозонантов сложнее, чем предполагалось.  [11]

На основании полученных экспериментальных данных предложен ряд механизмов действия антиозонантов.  [12]

Лоренц и Парке [554] недавно предприняли попытку определить механизм действия антиозонантов путем изучения некоторых химических процессов, протекающих при этом. Эти авторы определяли зависимость количеств расходуемого антиозонанта ( производные фенилендиамина) в вулка-низатах от продолжительности действия озона. В результате таких исследований было найдено, что антиозонанты сначала быстро реагируют с озоном, а затем скорость реакции постепенно уменьшается.  [13]

Ни один из обсужденных механизмов не дает вполне удовлетворительного объяснения эффективности действия антиозонантов. В настоящее время исследователи склоняются к тому, что в данном случае имеет место не один какой-либо механизм реакции. Вреден и Гент [546, 557], которые, в частности, предприняли широкие исследования физических факторов, существенных для протекания процесса озонного растрескивания, разделяют все известные антиозонанты на два больших класса. К первому классу относятся соединения, эффективность действия которых объясняется тем. Соединения второго класса - диал-килзамещенные гс-фенилендиамины - повышают критическую энергию, требуемую для роста трещин.  [14]

Светостабилизаторы ( фотостабилизаторы), напр, производные оксибензофенона, сажа, поглощают фотохимически активный свет, тушат возбужд. Стабилизирую щее действие антиозонантов основано на взаимод.  [15]



Страницы:      1    2