Cтраница 1
Кинетика испарения растворителей при пленкообразовании связана, с одной стороны, с характеристикой самих растворителей, а с другой - с тенденцией полимера образовывать на поверхности пленки более плотный слой. [1]
Кинетика испарения растворителя играет большую роль при пленкообразовании, но сама по себе не охватывает всего процесса пленкообразования, в частности образования структуры пленки. [2]
![]() |
Изменение давления. [3] |
Исследование кинетики испарения растворителей из растворов полимера в потоке воздуха [32] в процессе плшкообразования также показало, что пленкообразование можно разделить на два периода: первый - с постоянной скоростью испарения растворителей, который можно рассматривать как испарение со свободной поверхности, и второй - период падающей скорости испарения, где определяющую роль начинает играть диффузионный процесс, при котором концентрация пара у поверхности раствора быстро уменьшается. Поэтому окончательное удаление растворителей из образовавшейся пленки бывает довольно затруднительным и требует иногда длительного воздействия повышенной температуры. В связи с этим при изготовлении основы фотокинопленок сформованную на бесконечной ленте пленку из раствора полимера снимают с ленты отливочной машины и окончательно досушивают в сушильном шкафу. [4]
![]() |
Расчет времени испарения уайт-спирита. [5] |
На кинетику испарения растворителей оказывают влияние различные параметры эвапорометров. [6]
![]() |
Схема эваларометра фирмы Шеврон резерч.| Влияние высоты воздушной прослойки над растворителем на продолжительность испарения 90 % растворителя. [7] |
Таким образом, на кинетику испарения растворителей оказывают влияние различные параметры эва-парометров. Этим объясняется различие данных по относительной летучести растворителей по бутилаце-тату, полученные на приборах разных фирм. [8]
![]() |
Влияние массы образца. [9] |
Таким образом, на кинетику испарения растворителей оказывают влияние различные параметры эва-парометров. Этим объясняется различие данных по относительной летучести растворителей по бутилацета-ту, полученные на приборах разных фирм. [10]
Причем методы 1, 2 и 3 характеризуют кинетику испарения растворителя ( ДФС, методы 4, 5 - стабильность составов при хранении ( ДФСг), а методы 6, 7 и 8 - воздействие на другие материалы ( ДФСз) проверяют применительно к рези-ле, пластмассам, лакокрасочным продуктам. [11]
Для определения относительной летучести растворителей разработаны различные методы и их модификации. В основе этих методов лежит определение кинетики испарения растворителей из тонких пленок, поскольку процесс испарения из больших масс растворителей не дает представления о характере улетучивания растворителя из лакокрасочных покрытий. Чтобы подложка во время опыта смачивалась равномерно, поверхность, например, алюминиевых дисков обрабатывают раствором щелочи. Другая трудность состоит в исключении неравномерности слоя из-за капиллярного эффекта. В зависимости от формы и размера диска, на который наносят растворитель, жидкость может либо подниматься по его бортикам, либо собираться в середине диска. [12]
Для определения относительной летучести растворителей разработаны различные методы и их модификации. В основе этих методов лежит определение кинетики испарения растворителей из тонких пленок, поскольку процесс испарения из больших масс растворителей не дает представления о характере улетучивания растворителя из лакокрасочных покрытий. Чтобы подложка во время опыта смачивалась равномерно, поверхность, например, алюминиевых дисков обрабатывают раствором щелочи. Другая трудность состоит в исключении неравномерности слоя из-за капиллярного эффекта. В зависимости от формы и размера диска, на который наносят растворитель, жидкость может либо подниматься по бортикам, либо собираться в середине. [13]