Главная --> Справочник терминов


Регулятор температуры к образованию резветвленных молекул и гелевых структур, с одной стороны, и реакций переноса цепи на регулятор молекулярной массы, с другой. Роль первого типа реакций особенно велика при полимеризации диенов. В этом случае кроме обычных реакций переноса цепи на мономер и на полимер с отрывом водородного атома, приводящих к образованию трифункциональных узлов в макромолекулах, протекают и часто приобретают главенствующее значение реакции полимерного радикала с двойной связью полимерной цепи, обусловливающие появление тетрафункциональ-ных узлов разветвления *.

Комплекс LiAlR3MAlR3Li не вызывает процесса полимеризации, а представляет собой регулятор молекулярной массы. Процесс инициирования заканчивается _после полного исчезновения алюминийалкила по реакции (6) и образования 'некоторого избытка литийорганического соединения по реакции (7). Литийорга-ническое соединение после присоединения нескольких молекул мономера десорбируется с поверхности металла и переходит в

Реакция сополимеризации проводится в реакторе 1, частично заполненном реакционной массой. Температура полимеризации обычно 20—40 °С, давление 0,3—0,6 МПа. В реактор поступает растворитель, мономеры, компоненты каталитического комплекса, а также циркулирующая газожидкостная смесь. Газовая фаза, содержащая этилен, пропилен, регулятор молекулярной массы и растворитель в количествах, определяемых динамическим равновесием между газом и жидкостью в реакторе, непрерывно выводится из аппарата и подается в конденсатор 2, где происходит ее охлаждение и частичная конденсация. Раствор полимера из реактора поступает в смеситель 3 для разрушения каталитического комплекса и смешения с водой. Иногда этой операции предшествует отдувка незаполимеризовавшегося этилена за счет снижения давления. Из смесителя 3 эмульсия раствор полимера — вода переводится в отстойник 4 для разделения водного и углеводородного слоев. Водный слой, содержащий продукты разрушения катализатора, подается на очистку, а частично после смешения со све-

Выделения хлоропренового каучука из латекса. Отгонка неза-полимеризовавшегося хлоропрена из латекса, полученного с регулятором меркаптаном (конверсия 70%)-, проводится непрерывным способом под вакуумом в аппаратах колонного типа с рубашкой, обогреваемых теплой водой при 55 °С. Этот процесс осуществлен в промышленных условиях и обеспечивает полную отгонку хлоропрена. Если регулятор молекулярной массы сера, то целесообразно вести отдувку хлоропрена инертным газом с конденсацией паров хлоропрена при низкой температуре После отгонки неза-полимеризовавшегося мономера проводится выделение каучука.

где АВ — агент передачи цепи, роль которого могут играть различные примеси, а также регулятор молекулярной массы или катализатор; п == 3 — 6 (и выше); х = 1000 — 2000 (и выше при синтезе высокомолекулярных каучуков). При синтезе жидких каучуков х = 70— 300, а АВ = Н2О, и равновесие (12) становится тождественным равновесию (10).

/ — бутадиен; // — стирол; /// — умягченная вода; IV — эмульгаторы; V — инициатор; VI — комплекс железа; VII — ронгалит; VIII — регулятор молекулярной массы; IX — стоппер; X — рассол; XI — латекс на дегазацию.

Схема полимеризации при получении СКТВ приведена на рис. 96. В смеситель шихты 7 в заданном соотношении загружаются деполи-меризат, регулятор молекулярной массы, катализатор и винильная шихта. Смешение осуществляется при подогреве глухим паром, подаваемым в рубашку аппарата 7, и циркуляции шихты с помощью насоса 2. Готовая шихта насосом 3 через .промежуточную емкость 4 подается в подогреватель 5, откуда подогретая до 140 °С стекает в шнековый полимеризатор 6, обогреваемый через рубашки паром. Циклосилоксаны, испаряющиеся при полимеризации, пройдя через осушитель 77, собираются в охлаждаемый водой ёборник 12, откуда выводятся на приготовление шихты. Образующийся в полимеризаторе 6 каучук шнеком выводится в валковый дегазатор 7, обогреваемый через рубашку горячей водой и работающий под вакуумом. Высушенный и освобожденный от летучих примесей каучук в поддоне 8 направляется на дозревание, которое происходит при 30— 25 °С в течение 1 —1,5 сут, отмывку от катализатора на рифленых вальцах, переработку и упаковку.

/ — деполимеризат; // — регулятор молекулярной массы; III — катализатор; IV —'винильная шихта; V — азот; VI — к линии вакуума; VII — каучук на переработку и упаковку; VIII — на приготовление шихты; IX, X — пар.

107. Оцените значение константы передачи цепи на регулятор 'молекулярной массы при полимеризации метилметакри-лата ([М] = 5,7 моль-л"1, 25 °С), если при концентрациях этого агента 0,8 • 10~3 и 2,0- 10~3 моль • л"1 при прочих равных условиях образуется полимер со среднечисловой молекулярной массой 2,57 • 10s и 1,26 • 105 соответственно.

333. Каково значение относительной константы передачи цепи на регулятор молекулярной массы в условиях получения «живого» полимера, если известно, что [М]0 = 9 моль-л"1, [1]0 =0,01 моль-л"1, [S]0 =0,02 моль-л"1, при текущей концентрации мономера 4 моль-л"1 среднечисловая степень полимеризации равна 300, а инициатор целиком превращается в активные центры в самом начале полимеризации?

397. Полиолефин с Х„ = 650 получен путем анионно-коор-динационной полимеризации при Rp = 3,6 • 10~4 моль • л~ * • с"' и R,, = 6,9 • 10"8 моль • л"' • с~]. Какова скорость передачи цепи на регулятор молекулярной массы, если См =8,0- 10~4?

На рис. 196, а показана простейшая система парового подогрева, которая обеспечивает передачу большого количества тепла через единицу поверхности змеевика. В промысловых условиях очень трудно применить автоматический регулятор температуры, который имел хотя бы 10%-ный диапазон пропорционального регулирования. Регулирующий клапан можно разместить в положении 1 или 2 (см. рис. 196, а). Предпочтительно размещать клапан в положении 1, так как в этом случае можно установить клапан меньших размеров, который обеспечит более .точный контроль. При этом температура в аппарате регулируется высотой столба водяного конденсата в змеевике, т. е. изменением величины поверхности теплообмена. Например, если температура слишком низка, то клапан приоткрывается и уровень конденсата понижается, за счет чего увеличивается поверхность теплообмена. Если в качестве нагревателя используется змеевик малой высоты, регулирующий клапан рекомендуется устанавливать в позиции 2.

13— кк вета; 14—пароводосмеситель; /Л--регулятор температуры.

/ — электролитическая ячейка, 2 — термостатированный реактор, 3 — кювета с пленкой каучука, 4 — блочная электрическая печь, 5 — обогрев блочной печи, 6 — контактный термометр, 7 — регулятор температуры, 8 — потенциометр типа ПС-1—01 с электронным блоком для регистрации количества поглощенного кислорода.

Рис. 100. Жидкостный регулятор температуры духового шкафа-

Рис. 2.15. Схема трубчатого реактора с внутренней тонкостенной трубой: • внутренняя труба; 2 - труба высокого давления; 3 - рубашка для циркуляции теплоносителя; 4 - регулятор температуры

/—нагревательный блок; 2—регулятор температуры; 3 — образец полимера; 4 — фильтр; 5—фотоумножитель; 6—усилитель; 7 — самописец-

2. Регулятор температуры. Теплоты переходов или разложения нельзя рассчитать, если не соблюдается линейный рост или линейное понижение температуры. Скорость нагревания Относится к числу важнейших параметров анализа. При повышении скорости нагрева температура стеклования (Тё) несколько повышается, тогда как температура плавления (Тт) менее чувствительна к изменению скорости нагревания. Значительное влияние скорость нагрева оказывает также на температуру кристаллизации (Гс) и температуру разложения (Та) образца.

/ — сосуд Дьюара; 2 — источник энергии; 3 — держатель образца; 4—контроль атмосферы; 5 —держатель эталонного образца; 6 —нагревательные элементы; 7 —температурный датчик; 8 — контроль температуры от —170 до +500 °С; 9 — регулятор температуры; 10—контроль охлаждения; //—усилитель сигнала ЛГ; /2 —самописец.

1 — контроль атмосферы; 2 — образец; 3 — эталонный образец; 4 — температурный датчик образца; 5 —температурный датчик эталонного образца; 6—усилитель разности температур; 7 — запись разности мощностей; 8 — запись температурных отметок; 9 — регулятор температуры; 10— усилитель средней температуры.

На случай, если регулятор температуры Р„ не обеспечивает поддержание темпера-

сепаратор; S — сборник аммиака; PI, Р2, Р4, Р6 — регуляторы уровня; Р3 -^ регулятор температуры;




Регенерацией исходного Регенерации катализатора Регенерации составляет Регенеративного теплообмена Регенерированном абсорбенте Регулярным строением Раскрытия лактонного Регуляторы молекулярной Регулятор температуры

-
Яндекс.Метрика