Главная --> Справочник терминов


Модификации используют МОДИФИКАЦИИ ИНГРЕДИЕНТОВ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ШИН

Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин. Под науч. ред. проф. А. А. Мухувдинова. Казань, Изд-во «Фэн», 1999. — 400 с.

В монографии впервые подробно описаны экологические аспекты различных способов модификации компонентов серных вулканизующих систем резиновых смесей и стабилизаторов резин. Приведены крисгаллохимические характеристики, квантово-химические расчеты и молекулярные диаграммы ингредиентов, позволяющие прогнозировать возможности модификации кристаллических компонентов в бинарных и сложных расплавах. Показано, что физическая, физико-химическая и химическая модификации ингредиентов являются перспективными направлениями повышения экологической безопасности токсичных порошкообразных компонентов серных вулканизующих систем и стабилизаторов в процессах производства и эксплуатации резиновых изделий. Подробно описана химическая модификация ускорителей производными диалкилфосфорисгых и диорганодитиофосфорных кислот, которая является современным способом получения соединений полифункционального действия. Показано, что применение в резиновых смесях таких соединений взамен аминсодержащих компонентов серных вулканизующих систем и стабилизаторов позволяет уменьшить образование канцерогенных нитрозоаминов в процессах вулканизации резиновых изделий. Приведены данные по инвентаризации пылевидных и газообразных вредных выбросов, описаны их токсические свойства и пути улучшения экологической ситуации на отдельных стадиях технологии производства шин.

Различные способы физической модификации ингредиентов резиновых смесей применяются для придания им технологичности и экологической безопасности, в частности, при получении предварительно диспергированных пастообразных композиций из нескольких порошкообразных компонентов, капсулировании в микрокапсулы из полимеров и превращении в композиции с полимерным связующим. Однако все эти способы предполагают создание весьма сложных технологических процессов с применением дополнительных материалов в качестве связующих.

В отличие от физической модификации, физико-химическая модификация характеризуется тем, что, наряду с образованием эвтектических смесей, в бинарных и сложных расплавах происходит взаимодействие нуклеофильных и элек-трофильных центров ингредиентов с образованием молекулярных комплексов (n-комплексов). Поэтому прогнозирование физико-химической модификации ингредиентов резиновых смесей возможно лишь при совместном применении теории молекулярных кристаллов и молекулярных диаграмм, полученных методом молекулярной механики и квантово-хими-ческих расчетов.

Применимость концепций физической, физико-химической и химической модификации ингредиентов и сформулиро-

Экологические аспекты технологии производства шин, описанные в заключительной главе монографии, непосредственно связаны с внедрением в производство шин результатов различных способов модификации ингредиентов с улучшением условий труда и повышением эффективности природоохранных мероприятий.

Приведенные выше данные показывают, что применение бинарных и сложных смесей ингредиентов (например, ускорителей серной вулканизации [34] и антиоксидантов [217]) способствует достижению эффекта синергизма как в резиновых смесях, так и в резинах и полимерах. Синергический эффект, проявляемый такими системами в резиновых смесях, резинах и полимерах, может иметь как физическую природу, так и химическую [218]. Очевидно, что комбинирование двух и более кристаллических ускорителей серных вулканизующих систем является одним из способов модификации ингредиентов, приводящее к проявлению синергизма их действия в процессах приготовления и вулканизации резиновых смесей на основе непредельных каучуков общего и специального назначения.

1.7. КОНЦЕПЦИЯ МОДИФИКАЦИИ ИНГРЕДИЕНТОВ РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ

Концепция модификации ингредиентов заключается в повышении функциональной активности и экологической безопасности кристаллических порошкообразных компонентов серных вулканизующих систем и стабилизаторов путем целенаправленного изменения их физических, физико-химических и химических свойств. В зависимости от глубины протекания процессов в бинарных и сложных системах ингредиентов, способствующих повышению их эффективности в резиновых смесях и резинах, различают физический, физико-химический и химический способы модификации [34].

персными кристаллами с низкой температурой плавления, улучшения их распределения, диспергирования и растворимости в каучуках и повышения совместимости друг с другом в резиновых смесях. На диаграммах состояния при физической модификации ингредиентов в бинарных системах появляется лишь эвтектическая точка, соответствующая равновесию расплава с двумя кристаллическими компонентами. Температура, соответствующая эвтектической точке, называется эвтектической температурой. При этой температуре эвтектические расплавы хорошо гранулируются с образованием прочных, легкоплавких и непылящих гранул.

В современной модификации используют триметилсилнловые эфиры пиримидиновых оснований. В присутствии этой более чувствительной группы в процессе алкилирования и последующей обработки оба кислорода освобождаются от защитных групп [30, 31]:

Основными исходными продуктами для получения полиэтилентерефта-лата в производстве полиэфирного волокна являются терефталевая кислота или ее диметиловый эфир, а также этиленгликоль или окись этилена. Для получения модифицированного волокна кроме основных сырьевых материалов используют другие дикарбоновые или оксикислотьь Принципиально возможно часть этиленгликоля заменить на другие диолы. Несмотря на то, что запатентовано множество модифицирующих добавок, в промышленности нашли применение главным образом изофталевая кислота, ее диметиловый эфир, калиевая соль сульфоизофталевой кислоты и n-оксиэтоксибензойная кислота. Значительно реже для модификации используют диолы.

В современной модификации используют триметилсилнловые эфиры пи-

Модифицированные меламиноформальдегидные олипжеры для лаков получают двухстадийным синтезом. Сначала проводят конденсацию меламина с формальдегидом в щелочной среде с тем, чтобы на первой стадии получить гидроксиметилмеламины и избежать образования олигомеров. Такие гидроксиметилмеламины алкилируют спиртом в кислой среде; при этом одновременно происходит поликонденсация по гидроксиметиль-ным группам с образованием слигомеров. Поскольку часть гидроксиме-тильных групп связывается спиртом и, следовательно, уже не участвует в процессе образования олигомера, то для модификации используют пента-и гексагидроксиметилмеламины. В качестве алкилирующих dreHTOB можно использовать бутиловый спирт, гликоли, глицерин, маннит. Чаще всего применяют бутиловый спирт.

Молекулы с хиральными центрами. В тех случаях, когда известна только относительная конфигурация нескольких хиральных центров в молекуле, применение AfS-системы обозначений основывается на произвольном допущении, что хиральный центр, занимающий в молекуле положение с наименьшим (по системе ШРАС) порядковым номером, имеет /?-хиральность. В случае рацемической модификации используют также префикс rel (рйц). Например, рацемическое производное циклогексана (±)-(69) называют rel-(1/?,35,55)-1-бром-5-иод-3-хлор-циклогексаном, а рацемат (65) — ге/-(2/?,4/?)-пентандиолом-2,4. Для оптически активных или мезо-

В современной модификации используют триметилсилнловые эфиры пи-рнмидиновых оснований. В присутствии этой более чувствительной группы в процессе алкилирования и последуюшей обработки оба кислорода освобождаются от защитных групп [30, 31]:

В современной модификации используют триметилсилнловые эфиры пи-римидиновых оснований. В присутствии этой более чувствительной группы в процессе алкилирования и последуюшей обработки оба кислорода освобождаются от защитных групп [30, 31]:

Для химической модификации используют органосиланы общей формулы XRSi(OR')s- В результате достигается высокая адгезия клея к склеиваемой поверхности. Более того,-при такой обработке в качестве клея могут использоваться такие вещества, как полиэтилен [53], вулканизующиеся по двойным связям кау-чуки [51], которые -без химической обработки совершенно не могут взаимодействовать с поверхностью и не могут служить . клеем. - •

Для обозначения рацемической модификации используют символ (±).

крытий для модификации используют различные смеси насыщенных и ненасыщенных кислот




Молекулой альдегида Молекулой углеводорода Моноциклические ароматические Монокристаллов полиэтилена Мономерными единицами Мономеров называются Монооксим диацетила Монозамещенных циклогексанов Максимальной температуре

-
Яндекс.Метрика