Cтраница 1
Деструкция каучуков, естественно, отражается не только на их пластичности, но и на других механических характеристиках материала. Принятые в промышленности режимы пластикации ( время, температура, фрикция вальцев) дают возможность так регулировать процесс, что при значительном увеличении пластичности каучуков прочность и эластичность резин, полученных на их основе, изменяются лишь в небольшой степени. [2]
Деструкция каучука может ускоряться при помощи катализаторов окисления ( солей меди, кобальта, марганца или железа), перекисей или действием света и нагревания. Замедление деструкции вызывают антиокислители, например фенил - JJ-нафтиламин, альдоль-а-нафтиламин, динафтил-л-фенилен-диамин. [3]
Деструкция каучука СКИ в воде также менее выражена, чем на воздухе. [4]
Процесс деструкции каучука при вальцевании отличается не только тем, что требуются незначительные количества кислорода, но и тем, что он протекает с большой скоростью. Последнее объясняется активацией как каучука, так и кислорода. Активация каучука связана с эффектом растяжения. До сих пор не выяснены причины подобного явления, однако неоднократно устанавливался факт1, что растянутый каучук быстрее окисляется и вообще оказывается химически более активным. Аналогичные явления известны и в других областях; так, при растяжении металлов изменяется их потенциал и увеличивается активность по отношению к кислороду. [5]
Если деструкцию каучука вести в атмосфере водорода 1 в присутствии того же катализатора ( А1С1з) или сульфида молибдена, то в продуктах распада содержатся исключительно или главным образом циклические соединения. [6]
Окисление и деструкция каучуков, приводящие к ухудшению технических свойств резин, являются результатом фотохимического процесса, возникающего под действием световых лучей. Механизм этого явления по данным исследований представляется таким образом, что в результате влияния света молекулы каучуков возбуждаются, предварительно поглощая квант энергии, соответствующий длине волны света. Активность окисления резины зависит от интенсивности солнечной радиации. Световые лучи с малой длиной волны оказывают наиболее сильное разрушающее действие. Световое старение может иметь место при любом виде световоздейст-вия - при прямом облучении, рассеянном свете, в закрытых помещениях, в темноте, но, конечно, с различной эффективностью. [7]
Окисление и деструкция каучуков, приводящие к ухудшению технических свойств резин, являются результатом фотохимического процесса, возникающего под действием световых лучей. Механизм этого явления по данным исследований представляется таким образом, что в результате влияния света молекулы каучуков возбуждаются, предварительно поглощая квант энергии, соответствующий длине волны света. Активность окисления резины зависит от интенсивности солнечной радиации. Световые лучи с малой длиной волны оказывают наиболее сильное разрушающее действие. Световое старение может иметь место при любом виде световоздействия - при прямом облучении, рассеянном свете, в закрытых помещениях, в темноте, но конечно с различной эффективностью. [8]
В этом случае деструкция каучука в месте соединения разных слоев является следствием различий в их эластических свойствах, что способствует появлению местных напряжений и образованию свободных радикалов. [9]
![]() |
Термическая полимеризация [ IMAGE ] Ингибирование термической по-стирола в присутствии различных лимеризации изопрена полимерами. ингибиторов. [10] |
Немаловажное значение имеет деструкция каучука при вальцевании, ибо это отрицательно сказывается на молекулярном весе и механических свойствах пленки каучука. Как видно из данных таблицы, синтезированные нами полимеры препятствуют деструкции каучука на стадии вальцевания в гораздо большей степени, чем неозон Д, что позволяет получать пленки с хорошими механическими свойствами. [11]
Процесс структурирования и деструкции каучуков в углеводородных растворах, так же как и процесс полимеризации в водных эмульсиях подавляется в присутствии ряда ингибиторов. [12]
Установлено, что деструкция каучука при термопластикации в основном вызывается действием кислорода. Решающая роль окисления во время пластикации1 отчетливо видна при сопоставлении кривых 1 и 2 на рис. 156; эффект пластикации достигается при наличии кислорода. В атмосфере азота пластичность не только не увеличивается с температурой, но даже намечается тенденция к ее снижению. [13]
Установлено, что деструкция каучука при термопластикации в основном вызывается действием кислорода. Решающая роль окисления во время пластикации1 отчетливо видна при сопоставлении кривых 1 и 2 на рис. 156; эффект пластикации достигается при наличии кислэрода. В атмосфере азота пластичность не только не увеличивается с температурой, но даже намечается тенденция к ее снижению. [14]
Озонное старение - деструкция каучуков под действием озона, который очень быстро реагирует с двойными С - С связями с образованием озонидов. Распад озонидов приводит к снижению молекулярной массы. На поверхности резины появляются трещины, разрастание которых приводит к разрушению резины. В качестве антиозонантов применяются ароматические амины, в частности парафенилендиамин и его производные. [15]