Cтраница 2
Скорость окислительной деструкции полимеров значительно возрастает в присутствии веществ, легко распадающихся на свободные радикалы ( рис. 33 и 34), а также в присутствии ничтожных количеств ( сотые и тысячные доли процента от массы полимера) металлов переменной валентности, таких, как Fe, Cu, Mn, Ni. Эти металлы участвуют в окислительно-восстановительных реакциях и ускоряют образование свободных радикалов. Влияние металлов в данном случае, по-видимому, аналогично их влиянию на процесс цепной полимеризации. [17]
Ингибиторы окислительной деструкции полимеров обычно называют антиоксидантами или стабилизаторами. Действие стабилизаторов может быть направлено на разрушение перекисей, образующихся при окислении. [18]
Скорость окислительной деструкции полимеров значительно возрастает в присутствии веществ, легко распадающихся на свободные радикалы ( рис. 33 и 34), а также в присутствии ничтожных количеств ( сотые и тысячные доли процента от массы полимера) металлов переменной валентности, таких, как Fe, Cu, Mn, Ni. Эти металлы участвуют в окислительно-восстановительных реакциях и ускоряют образование свободных радикалов. Влияние металлов в данном случае, по-видимому, аналогично их влиянию на процесс цепной полимеризации. [20]
Скорость окислительной деструкции полимеров акриламяда, приводящей к ухудшению физико-химических и технологических свойств водных растворов полиакриламида ( ПАА), может быть существенно снижена введением в раствор полимера различных добавок - стабилизаторов деструкции. Отсутствие строгой теории стабилизации полимеров предопределяет эмпирический подход к поиску эффективных стабилизаторов деструкции полимеров, в том числе и ПАА. [21]
![]() |
Поглощение кислорода различными полнолефинамн при 150 С ( начальное давление кислорода.| Скорость дегидрохлорирования поливинилхлорида с молекулярной массой 51 000 в токе азот. [22] |
Механизм окислительной деструкции полимеров различных классов изучен недостаточно. Но влияние химической структуры полимера на его стойкость к окислительной деструкции вырисовывается уже достаточно четко. Наличие третичного атома углерода в полипропилене резко снижает его стойкость к окислительной деструкции. [23]
![]() |
Поглощение кислорода различными полиолефинами при 150 С. ( Начальное давление кислорода 600 мм рт. ст.. [24] |
Механизм окислительной деструкции полимеров различных классов изучен недостаточно и пока не может быть достоверно описан с помощью химических уравнений. Но влияние химической структуры полимера на его устойчивость к окислительной деструкции вырисовывается уже достаточно четко. Наличие третичного атома углерода в полипропилене резко снижает его устойчивость к окислительной деструкции. [25]
Механизм окислительной деструкции полимеров различных классов изучен недостаточно. Но влияние химической структуры полимера на его стойкость к окислительной деструкции вырисовывается уже достаточно четко. Наличие третичного атома углерода в полипропилене резко снижает его стойкость к окислительной деструкции. [27]
Так как окислительная деструкция полимеров всегда приводит к ухудшению их физико-механических свойств, вопрос о стабилизации полимеров к окислительной деструкции и старению в процессе эксплуатации приобрел чрезвычайно большое значение. [28]
![]() |
Скорость дегидрохлорирования поливинилхлорида с молекулярным весом 51 000 в токе азота при различных температурах. [29] |
Так как окислительная деструкция полимеров всегда приводит к ухудшению их физико-механических свойств, вопрос о стабилизации полимеров к окислительной деструкции и старению в процессе эксплуатации приобрел чрезвычайно большое значение, особенно в последние годы. [30]