Высокомолекулярная карбоновая кислота - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Торопить женщину - то же самое, что пытаться ускорить загрузку компьютера. Программа все равно должна выполнить все очевидно необходимые действия и еще многое такое, что всегда остается сокрытым от вашего понимания. Законы Мерфи (еще...)

Высокомолекулярная карбоновая кислота

Cтраница 3


Анализ приведенных данных свидетельствует о существенном отличии влияния различных добавок к водным средам на их противоизносные характеристики. Повышенными смазочными свойствами обладают водные среды с добавками высокомолекулярных карбоновых кислот, а также некоторыми веществами, активным началом которых являются высокомолекулярные карбоновые кислоты и их производные.  [31]

Действие света на такие полимерные системы приводит к образованию на освещенных местах нерастворимых продуктов фотолиза, хорошо воспривимающих печатную краску. В тех случаях, когда применяются полиакриловая кислота ли аналогичные высокомолекулярные карбоновые кислоты, также предполагается участие некоторого количества карбоксильных групп в образовании связи с подложкой, в то время как карбоксильные группы, обращенные к светочувствительному слою, образуют соответствующую соль диазония. Неэкспонированные части слоя остаются гидрофильными и могут быть удалены с подложки в процессе проявления.  [32]

Действие света на такие полимерные системы приводит к образованию на освещенных местах нерастворимых продуктов фотолиза, хорошо воспринимающих печатную краску. В тех случаях, когда применяются полиакриловая кислота ли аналогичные высокомолекулярные карбоновые кислоты, также предполагается участие некоторого количества: карбоксильных групп в образовании связи с подложкой, в то1 время как карбоксильные группы, обращенные к светочувствительному слою, образуют соответствующую соль диазония. Неэкспонированные части слоя остаются гидрофильными и могут быть удалены с подложки в процессе проявления.  [33]

Поверхностно-активные вещества, растворяясь в углеводородах битума, понижают вязкость дисперсионной среды и уменьшают количество структурообразующих элементов битума - асфальтенов в единице объема. Пластифицирующее воздействие на битумы всех типов оказывают добавки класса высокомолекулярных карбоновых кислот и смол твердых топлив. Оно проявляется в понижении значения всех реологических и прочностных характеристик битума в широком диапазоне температур.  [34]

Из буровых растворов лучшие смазочные свойства имеют РУО, затем глинистый раствор и чуть хуже вода, а по охлаждающей способности - наоборот. Смазочная способность растворов на водной основе может быть улучшена за счет применения ПАВ, содержащих высокомолекулярные карбоновые кислоты, полиоксикислоты и их сложные эфиры, а также смеси этих веществ.  [35]

При декарбоксилировании этих многоядерных ароматических карбоновых кислот щелочью при температуре 350 образуется ряд высших ароматических углеводородов и их производных, таких, как нафталин, метилнафталин, фенантрен, дифенил, флуорен, дифенил-оксид, пиридин, хинолин, карбазол и другие. К сожалению, декар-боксилирование в жестких условиях и появление указанных продуктов мало говорит о строении высокомолекулярных карбоновых кислот и их исходных продуктов в угле.  [36]

Влияние поверхностно-активных веществ на механические характеристики битумов связано, очевидно, с изменением структуры битумов, причиной которого может являться изменение химического состава битумов под влиянием введенных веществ или физико-химическое воздействие небольших добавок на имеющуюся в битуме структуру, а также создание в битуме дополнительной структуры самой добавки. Для решения этих вопросов изучено влияние поверхностно-активных веществ на химический состав битумов и исследована структура железных солей высокомолекулярных карбоновых кислот, оказывающих структурообразующее влияние на битум.  [37]

Нефтяные жидкие дорожные битумы классов СГ и МГ могут изготовляться как с добавлением поверхностно-активных веществ, так и без добавления их. В качестве поверхностно-активных веществ рекомендуется применять катионактивные вещества типа высокомолекулярных алифатических аминов и диаминов, а также анион-активные вещества типа высокомолекулярных карбоновых кислот и мыл тяжелых и щелочноземельных металлов этих кислот.  [38]

Анализ приведенных данных свидетельствует о существенном отличии влияния различных добавок к водным средам на их противоизносные характеристики. Повышенными смазочными свойствами обладают водные среды с добавками высокомолекулярных карбоновых кислот, а также некоторыми веществами, активным началом которых являются высокомолекулярные карбоновые кислоты и их производные.  [39]

Нефтяные вязкие дорожные битумы могут изготовляться как с добавлением поверхностно-активных веществ, так и без добавления их. В качестве, поверхностно-активных веществ рекомендуется применять катионактивные вещества типа высокомолекулярных алифатических аминов и диаминов, а также анионактивные вещества типа высокомолекулярных карбоновых кислот и мыл тяжелых и щелочноземельных металлов этих кислот.  [40]

Результаты кинетических исследований имеют большое значе-ие для технического оформления процессов. В литературе имеется лишь небольшое число работ [ 1, 21, пос-ященных систематическому изучению кинетики реакции этери -) икации гликолей и высокомолекулярных карбоновых кислот. Тмеющийся по этому вопросу материал недостаточен для обобщающих выводов.  [41]

Как известно, пластификаторы сложноэфирного типа, применяемые в настоящее время, в основном содержат от 16 до 24 атомов С. Имея в виду это, гликолевые эфиры синтезировали на основе товарной фракции карбоновых кислот С7 - С9 и дихлорэтана, этиловые эфи ры-на основе диэтилсульфата и более высокомолекулярных карбоновых кислот, а именно: С10 - С.  [42]

Осадки хорошего качества получают в тех случаях, когда в электролите одновременно присутствуют добавки двух или трех ПАВ. По данным [14], плотные мелкозернистые осадки олова образуются на катоде при добавлении к сернокислому электролиту, содержащему желатин или столярный клей, ароматических аминов, фенолов, нафтолов, высокомолекулярных карбоновых кислот, спиртов. При этом происходит резкое торможение катодного процесса за счет адсорбции поверхностью катода поверхностно-активных веществ. Авторы объясняют это явление образованием эт-электронных связей между ароматическими радикалами и поверхностью катода. В этом случае адсорбционный слой становится более прочным и плотным.  [43]

Как видно из табл. 40, этот способ применения поверхностно-активных веществ способствует хорошему сцеплению битума с поверхностью всех исследуемых минеральных материалов. Добавки железных солей высокомолекулярных карбоновых кислот ( ФР, ФКК, ФГС) способствуют также повышению сцепления битума с карбонатными и с кислыми материалами. Поэтому выбор добавок должен производиться с учетом природы минерального материала. Прочное сцепление битума с минеральной поверхностью обеспечивает водоустойчивость, а следовательно, и долговечность битумоми-неральных материалов.  [44]

Следует напомнить учащимся, что этерификация - обратимая реакция. При действии щелочи сложный эфир гидролизуется с образованием спирта и кислоты. Эта реакия имеет большое практическое значение при получении солей высокомолекулярных карбоновых кислот - стеариновой, пальмитиновой и олеиновой.  [45]



Страницы:      1    2    3    4