Главная --> Справочник терминов


Различных агрессивных процессы структурообразования полимеров в различных агрегатных и фазовых состояниях;

Реология - это раздел физической механики, посвященный изучению процесса течения. Однако в настоящее время она включает в себя почти все аспекты процесса деформирования материалов под влиянием приложенных внешних напряжений. По существу реология изучает особенности восприимчивости материалов (в том числе и полимерных), находящихся в различных агрегатных состояниях, к приложению внешнего поля сил. Если напряжение прикладывается к твердому телу, то начинается его деформирование. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не наступит равновесие между внешними и возникшими

В промышленности органических полупродуктов и красителей перерабатываются вещества, находящиеся в различных агрегатных состояниях, в связи с этим в данной главе описываются способы хранения, транспортировки п дозирования жидкостей, твердых веществ и газов.

3 различных агрегатных состояниях; в этом случае протекают гете-рогенно-каталитические, или контактно-каталитические, процессы (гетерогенный катализ).

Автоматический двухлучевой инфракрасный спектрофотометр * ИКС-22 предназначен для регистрации и измерения спектров поглощения веществ в различных агрегатных состояниях. Запись спектров ведется в процентах пропускания на калибровочном бумажном бланке.

Полимеры могут находиться в различных агрегатных состояниях, например в твердом (кристаллическом и некристаллическом) или жидком (расплав или раствор). Полимеры состоят из совокупности линейных, разветвленных или сшитых макромолекул, образующих пространственные сетки (макросетчатые полимеры), к которым относятся вулканизованные, или сшитые, эластомеры (сеточные полимеры). В предельных случаях — это очень густые сетчатые структуры (микросетчатые полимеры).

Текучесть системы зависит от вязкости вещества, характеризующей его внутреннее трение. Вязкое течение, наблюдаемое для веществ, находящихся в различных агрегатных состояниях, можно рассматривать как направленную самодиффузию под действием механического поля напряжений. Системы, которые одновременно могут проявлять и текучесть и упругость, называются вязкоупруги-ми. В текучем состоянии вязкость различных систем может меняться в очень широких пределах (от 10~3 до 1012 Па-с). Наибольшее значение вязкости 1012 Па*с соответствует переходу низкомолекулярной системы из жидкого в твердое стеклообразное состояние.

ческих сплавах в различных агрегатных состояниях и формирования

Как уже неоднократно подчеркивалось, важнейшие превращения лигнина — сульфитирование, сульфидирование, кислотная и щелочная деструкция, конденсация и другие — протекают в условиях гомогенного кислотно-основного катализа, но в отличие от большинства превращений этого типа в реакциях лигнина реагирующие вещества находятся в различных агрегатных состояниях лигнин — в твердой фазе, реагент и катализатор -»• в раст-I воре Подобные реакции относят к гомогенно-гетерофазным, для которых скорость процесса по некоторЪму" компоненту может быть определена как изменение количества вещества в единицу времени в единице объема [32] Это определение скорости процесса при расймоТре'нии гомогенно-гетерофазных реакций полимеров исходит из приближения, согласно которому как молекулы реагента, так и активные функциональные группы, закрепленные на матрице макромолекулы, распределены во всем реакцион-^ном объеме Такое допущение позволяет привести размерность константы скорости к обычному виду, что дает право использовать ее для расчета прочих кинетических параметров

Известно, что вещества могут находиться в различных агрегатных состояниях. Агрегатные состояния определяются характером теплового движения молекул или атомов, из которых состоит вещество. Наиболее интенсивное тепловое движение характерно для газообразного агрегатного состояния, наименее интенсивное — для твердого состояния. Как правило, твердое состояние характеризуется также наиболее плотной упаковкой атомов или молекул, из которых состоит вещество. Жидкое состояние является промежуточным между газообразным и твердым состояниями. Далее будет показано, что представления о трех агрегатных состояниях недостаточны для характеристики свойств полимеров. Недостаточны для этого и представления о фазовом состоянии.

Молекулярным весом индивидуального соединения называют суммарный вес (в единицах атомного веса) всех атомов, входящих в химическую молекулу, связь между которыми осуществлена за счет сил главных валентностей. Молекулярный вес любой, достаточно стабильной молекулы может быть найден путем определения его функциональных групп или путем исследования физических свойств соединения в различных агрегатных состояниях или растворах, т. е. химическими и физико-химическими методами.

Изделия из бутилкаучуков (особенно из каучуков с низкой непредельностью) обладают хорошей стойкостью к действию различных агрессивных сред. Ниже приведена химическая стойкость вулканизатов бутилкаучука в некоторых агрессивных средах:

Полиэтилен отличается высокой стойкостью к действию различных агрессивных сред. При комнатной температуре под действием кислот он не набухает и не изменяет физико-механических свойств. При нагревании набухание полиэтилена в растворах кислот или щелочей постепенно возрастает и одновременна снижается механическая прочность полимера. Концентрированная азотная кислота вызывает заметное разрушение полиэтилена уже при комнатной температуре, а с повышением температуры разрушающее действие азотной кислоты на полиэтилен быстро увеличивается.

Политетрафторэтилен нерастворим и не набухает ни в одном из применяемых в настоящее время растворителей; набухания даже при высокой температуре (выше температуры плавления) не наблюдается. Установлено, что политетрафторэтилен может растворяться лишь во фторированном керосине при 300°. Не менее важным свойством является исключительно высокая стойкость полимера к действию различных агрессивных сред. Он не изменяется даже при высокой температуре под действием концентрированных кислот (в том числе плавиковой кислоты, «царской водки» и т. п.), окислителей (азотной кислоты, озона и т. д.), щелочей.

Полимеры тетрафторэтилена характеризуются высокой стойкостью к действию различных агрессивных сред и хорошей термической устойчивостью. Однако использование их в качестве защитных покрытий металлов затруднительно вследствие плохой адгезии политетрафторэтилена ко всем известным в настоящее время клеевым пленкам, при помощи которых можно было бы произвести крепление этого полимера к металлической поверхности. Для улучшения адгезионных свойств пленок политетрафторэтилена применен метод привитой сополимеризации его со стиролом*. Пленки опускают в прививаемый мономер и подвергают у-облучению. При небольшой интенсивности облучения количество привитого стирола может достигнуть 10% вес., однако пленка заметно увеличивается в сбъ-еме. При интенсивности облучения 350 рентген/час и длительности его воздействия 160 час. вес пленки удваивается. Еще более интенсивное облучение политетрафторэтилена и стирола приводит к заметному возрастанию скорости гомополимеризации стирола, поскольку в этих условиях он полимеризуется быстрее, чем успевает проникнуть во внутренние слои пленки полимера. Очевидно, в начале реакции прививка полистирольных боковых цепей происходит только на поверхности пленки. Образующийся в ее верхнем слое привитой сополимер набухает в мономере, и молекулы стирола проникают в следующие слои политетрафторэтилена. Следовательно, для получения однородного сополимера необходимо, чтобы

Высоколегированные стали и сплавы. По ГОСТ 5632—51 высоколегированные стали и сплавы разделяются на три группы. К 1 группе относятся нержавеющие стали марок 1X13, 2X13, 3X13 и др., обладающие стойкостью к атмосферной коррозии, и кислотостойкие стали марок Х17, Х25, Х28, Х17Н2, ОХ18П9, 1Х18Н9, 2Х18Н9, 1Х18Н9Т и др.. высокоустойчивые к коррозионному действию различных агрессивных сред.

Тефлон (политетрафторэтилен) может применяться при температурах до 300°. Он устойчив при высокой температуре к воздействию растворов серной, азотной и фтористоводородной кислот и инертен по отношению к растворителям. Благодаря высокой устойчивости тефлона к действию различных агрессивных сред при высокой температуре он является чрезвычайно перспективным конструкционным материалом. Отсутствие клеев для склеивания тефлона с металлами пока затрудняет его применение в качестве защитного покрытия.

В зависимости от стойкости к воздействию внешних факторов резины могут быть общего или специального назначения. Резины общего назначения предназначены для эксплуатации в воде, воздухе, слабых растворах кислот, щелочей. Интервал рабочих температур составляет от 35 до 130 °С. Резины специального назначения подразделяют на маслобензо-, тепло-, морозо-, светоозоно-, износостойкие, а также стойкие к действию различных агрессивных сред (кислот, щелочей, солей, специфических растворителей и др.); электропроводные и электроизоляционные. Наибольшее применение нашли резины общего назначения и маслобензостойкие.

— простые виды старения, к которым относят тепловое (термическое и кислородное), световое и старение в различных агрессивных средах;

Галогенсодержащие полимеры имеют большое значение в практике, так как позволяют готовить достаточно термостойкие и стойкие к агрессивным средам материалы и изделия из них. Наиболее распространены хлорсодержащие полимеры, среди которых один из самых массовых — поливинилхлорид, получается полимеризацией винилхлорида. Другим представителем хлорсодержащих полимеров, получаемым в процессе синтеза, является пслихлоро-прен — один из самых стойких к действию различных агрессивных сред эластомеров. Остальные хлорсодержащие полимеры (хлорированный и хлорсульфированный полиэтилен, хлорбутилкаучук, хлорированный полихлоропрен, хлоркаучук и др.) получаются реакцией хлорирования соответствующих углеводородных полимеров, т. е. путем химической модификации.

До настоящего времени нет достаточно обоснованной теории, которая могла бы с большой достоверностью объяснить инертность высокомолекулярных соединений к действию на них различных агрессивных сред, т. е. химическую стойкость материалов на органической основе 133].

Кроме водо- и бензостойкости, очень важной характеристикой полимеров является их стойкость к действию различных агрессивных сред, например концентрированных кислот (азотной, серной). В этом отношении наиболее стойки поливинилхлорид, и в особенности политетрафторэтилен.




Различных ингредиентов Различных жидкостей Различных категорий Различных количествах Различных концентраций Различных конструкций Расчетные исследования Различных месторождений Различных мономеров

-
Яндекс.Метрика