Главная --> Справочник терминов


Тиоколовые герметики Для серы, как и для фосфора, характерна слабо выраженная способность Зр-орбиталей образовывать я-связи. Так, в отличие от О2, молекула S2 очень неустойчива и образует циклическую форму Sg. К полимеризации склонны также тиокарбонильные соединения с груп-

В тесном родстве с карбонильной группой находится ряд ее «гетероаналогов», в которых атом кислорода карбонильной группы, заменен на гетероатом (тиокарбонильные соединения, азометины, нитрилы):

Тиокарбонильные соединения (тиокетоны, тнокарбонаты, тиоамиды) в противоположность аналогичной реакции карбонильных соединений, реагируют с литийалкилами не по углероду, а по атому серы:

К полимеризации склонны также тиокарбонильные соединения с груп-

(г) Присоединение к несопряженным тиокарбонильным группам. В большинстве случаев тиокарбонильные соединения (тиоке-тоны, тиокарбонаты, тноамиды) и сульфины подвергаются «тио-филыюп» атаке литийоргапических соединений, направление которой противоположно аналогичной реакции карбонильных соединений (схема 26) [34, 35].

2.2.4.5. Тиокарбонильные соединения 381 2.2.4.G. Хиионы 382

Тиокарбонильные соединения содержат тиокарбонильную группу C=S. В отличие от альдегидов и кетонов, получаемых из первичных и вторичных спиртов, тиоальдегиды и тиокетоны [2.2.29] не могут быть получены окислением соответствующих тиоспиртов (см. раздел 2.2.7). Поэтому для их получения используют такие методы, как пиролиз гем-дитиолов (меркапталей, Майер, 1966 г.), действие сероводорода и

Тиокарбонильные соединения значительно реакционноспособнее соответствующих им карбонильных соединений. При этом при переходе от диарилтиокетонов к диалкилтиокетонам и далее к тиоальдегидам.реакционная способность возрастает. Тиоальдегиды крайне нестабильны,

производные 571, 572 Тиамин см. Аневрин Тиапирилия соли 609 Тиациклогексанон-5 46 Тиациклооктанон-5 27 Тиено 12,3-01 тиофен см. Тиофтен Тиено [3,2-0] тиофен 560 Тиепин 609 Тииран 551 Тимин 599, 660 Тимол 327, 680 Тиоацетазон 467 Тиогликолевая кислота 559 Тиоиндиго 756 алый Ж 757 красный С 756 ярко-розовый Ж 756, 757 Тиоиндоксил 756, 757 Тиокарбамид см. Тиомочевина Тиокарбонильные соединения 381, 382 Тиокарбоновые кислоты 453, 454 2-Тиокрезол 468 Тиолан 22, 560

Тиокарбонилилиды 191 Тиокарбонильные соединения 162 Тиокетали 453, 575 Тиометилиндол 158 Гиомочевина 499 Тиомочевины диоксид 499 Тионилбромид 92 Тионил хлористый 92, 342, 389, 468,

N-Оксиметилбензамид и N-оксиметилфталимид могут конденсироваться с урацилом с образованием соответственно 5-бензамидометилурацила и 5-фтал-имидометилурацила [319]. Аспелунд [320] использовал перекись водорода для введения оксигруппы в различные 5-замещенные барбитуровые кислоты и получения 5-замещенных диалуровых (5-оксибарбитуровых) кислот (LXXIV); Наик [321] установил, что монохлористая сера реагирует с М,М'-дизамещен-ными барбитуровыми кислотами, образуя 5-тиокарбонильные соединения.

В строительной технике в связи с развитием крупноблочного строительства появилась необходимость в создании эластичных герметиков, обеспечивающих надежную герметизацию подвижных конструкций. Для этих целей оказались пригодными тиоколовые герметики. Они применяются для герметизации наружных навесных стен, температурных и осадочных швов, для уплотнения оконных витражей, в качестве гидроизоляционного материала для кровель зданий [43—47]. Работы, проведенные в последние годы в СССР, обеспечили широкое применение герметиков в жилищном строительстве, а также в строительстве промышленных зданий [48, 49].

49. Смыслова Р. А. Однокомпоиентные тиоколовые герметики. М., 1972. 14 с,

Наиболее удобным видом сырья для -изготовления герметиков являются жидкие каучуки. Герметики изготовляют преимущественно на основе жидких тиоколов, которые могут работать при температурах от —60 до 150 °С, они маслостойки, воздухонепроницаемы, радиационностоики, светопогодостоики, что дает возможность их широко использовать в строительной технике для герметизации панельных и блочных строений. Термостойкие герметики изготовляют на основе силоксановых, фторсилоксановых и фторкаучуков и используют в более широком интервале температур; они так же, <как и тиоколовые герметики, легко отверждаются при комнатной температуре.

К вулканизирующимся относятся герметики на основе тиоколов, силоксановых и фторсодержащих каучуков. Герметики на основе жидких тиоколов получили в технике наибольшее распространение. Промышленность поставляет тиоколовые герметики обычно в виде комплекта из двух-трех частей. Первая часть - герметизирующая паста, содержащая наполнитель и адгезив, вторая - вулканизирующаяся паста, третья - ускоритель вулканизации (табл. IX-9).

Время, в течение которого герметики наносят на детали и обрабатывают, ограничено периодом их жизнеспособности. В вулканизованном состоянии тиоколовые герметики отличаются стойкостью к алифатическим и ароматическим растворителям, разбавленным минеральным кислотам, щелочам. Они имеют хорошую адгезию к металлам, стеклу, дереву, резинам.

Тиоколовые герметики дают устойчивые гидроизолирующие пленки, которые вулканизуются без нагревания. Они обладают высокой морозостойкостью (до —55° С), теплостойкостью (до 13D—140°С), атмосферостойкостью и бензо-маслостойкостью; широко применяются в авиационной промышленности для герметизаций кабин самолетов и топливных отсеков; в судостроительной промышленности для заделки палуб и консервации судов; в строительстве для заполнения 'деформационных швов цементно-бетон-ных покрытий шоссейных дорог и взлетных полос на аэродромах; в антикоррозионной технике — для защиты химического оборудо вания сложной конфигурации от воздействия кислот, щелочей и т. п. Эффективность применения ЭС совместно с тиоколами во многом определяется их взаимодействием, приводящим к удлине нию молекулярной цепи эластомера и^ последующему сшиванию

Тиоколовые герметики дают устойчивые гидроизолирующие пленки, которые вулканизуются без нагревания. Они обладают высокой морозостойкостью (до —55° С), теплостойкостью (до 13D—140°С), атмосферостойкостью и бензо-маслостойкостью; широко применяются в авиационной промышленности для герметизаций кабин самолетов и топливных отсеков; в судостроительной промышленности для заделки палуб и консервации судов; в строительстве для заполнения 'деформационных швов цементно-бетон-ных покрытий шоссейных дорог и взлетных полос на аэродромах; в антикоррозионной технике — для защиты химического оборудо вания сложной конфигурации от воздействия кислот, щелочей и т. п. Эффективность применения ЭС совместно с тиоколами во многом определяется их взаимодействием, приводящим к удлине нию молекулярной цепи эластомера и^ последующему сшиванию

Тиоколовые герметики [42, с. 147—155; 146, с. 514; 168] на основе линейных сульфидных низкомолекулярных каучуков (жидких тиоколов) получили наибольшее распространение. Обычно они представляют собой двух-компонентные, а при наличии ускорителя вулканизации —- трехкомпонентные системы. Их жизнеспособность после смешения в зависимости от состава рецептуры, температуры и влажности воздуха колеблется от 2 до 9 ч. Вулканизация тиоколовых герметиков .протекает при комнатной температуре в течение 1—3 сут и полностью заканчивается через 7—12 сут. Для ускорения вулкани-з ции их 'нагревают до 70—80 °С. Тиоколовые герметики ] 1еют чаще всего пастообразную или вязкотекучую консистенцию. Адгезия их к металлам и неметалличе-

ским материалам недостаточна, поэтому эти герметики наносят на клеевой подслой (хлориаиритовая грунтовка, клеи 88-Н, К-50, 78-БЦС и др.) или вводят в их состав адгезивы — эпоксидные и фенолоформальдегидные смолы. Тиоколовые герметики являются тепло- и топли-востойкими, масло-, бензо- и водостойкими, выдерживают действие сла.бых кислот и щелочей, многих растворителей. Их эластические свойства сохраняются в интервале температур от —60 до 130°С.

Наибольшее распространение получили тиоколовые герметики марок У-ЗОМ, У-ЗОМЭС-5 и -10 (с эпоксидной смолой), УТ-32, УТ-34, ВИТЭФ-1 и -2 и др. Физико-iMe-ханические свойства герметиков представлены в табл. V.12.

Тиоколовые герметики




Требуется поддерживать Требуется применения Требуется тщательная Технической целлюлозы Требуются специальные Трехфазный разделитель Трехкратное количество Технической информации Трехмерной структурой

-
Яндекс.Метрика