monomeri acrilici proprietăți - chimist de referință 21


monomeri acrilici Proprietăți. Aplicație [c.90]

Polimerii acrilici sunt utilizate pe scară largă datorită proprietăților lor excelente, cum ar fi transparența, rezistența, rezistența chimică și weatherability. Acestea includ polimeri. structură conținând esteri acrilici și metacrilici, împreună cu alți compuși nesaturați vinilici. Ele pot fi termoplastic sau termorigid, iar în momentul primirii acesteia din urmă în formulare includ monomeri cu grupe funcționale suplimentare. capabil după formarea polimerului inițial pentru reacțiile următoare pentru a forma reticulări. De mare importanță este copolimerizarea de vinil și acrilice monomeri. ca și în acest caz, există oportunități mult mai mari decât în ​​policondensarea, controlul structurii polimerului și îi conferă proprietăți speciale. În diferite publicații tratează în mod adecvat prepararea și utilizarea polimerilor acrilici în acoperiri [30, 31]. [C.51]

Cele mai frecvente metode de sinteză a copolimerilor grefați pe baza unei reacții de transfer de lanț. un mecanism care este descris Alfrey și Lewis în 1949 [61]. Când polimerizarea monomerului Un transfer B polimer dizolvat radical O creștere a lanțului polimeric care conține în B conduce la formarea polimerului A în principalele ramuri ale catenei B a polimerului [62 [. Conform acestei metode, pot fi preparați copolimeri grefați cu proprietăți diferite de cele mai multe monomeri acrilici. [C.104]

Avantajele fiecărei matrice de material devin vizibile imediat după luarea în considerare a proprietăților fizico-chimice sale. Datorită exotermicității scăzute de poliesteri și rășini epoxidice este mai convenabil să lucreze cu ei, deoarece este mai puțin probabil să deterioreze proba. Curate, fără bule de matrice destul de ușor după un ciclu de vindecare scurt. Faptul că rășinile epoxidice lichide sunt solvenți relativ sărace. Devine un avantaj atunci când se lucrează cu probe care interacționează cu monomeri acrilici. Pe de altă parte, ele sunt insolubile sau aproape insolubil în toți solvenții obișnuiți. De aceea, probele trebuie testate direct în matricile. Impregnarea probelor cu rășini epoxidice este mai lent. Polimerizarea acrilați este mult mai violentă reacție exotermă. la care exemplarele subțiri pot fi deteriorate. Acest lucru poate fi evitat în mare măsură prin polimerizarea parțială a acrilati înainte de aplicarea acestora la un eșantion utilizând catalizator redus sau radiație ultravioletă pentru a iniția polimerizarea și răcirea eficientă a masei de impregnare. Felii poliacrilații solubili. iar matricea poate fi îndepărtată prin mulți solvenți utilizați în mod obișnuit în microscopie, cum ar fi [c.256]

Impact monomeri acrilici asupra proprietăților polibutadienei epoxidat [L. 2-3] [c.161]

Mulți factori. afectează amestecurile de gătit poli dimensionale elastomer dienic [3], și au o valoare în prepararea polimerului rezistent la impact transparent pe bază de monomeri acrilici. Este mult influențată de tipul de monomer acrilic. circuit generator de bază. monomeri au fost utilizate cu proprietăți elastice pronunțate. de exemplu, metil-, etil-, izopropil-, n-butil-, izobutil- și 2-etilhexil și n-octil acrilat, precum și copolimerii acestora cu esteri metacrilici. stiren, derivați de stiren. vinilnit derivat de tip steril. În multe cazuri, puterea de astfel de cauciucuri este mai mică decât elastomerii tipic dienă. Cu toate acestea, cu grefă și a acestor elastomeri pot fi preparate prin high-cauciuc. Structura gelului rezultat poate fi controlată prin adăugarea unor cantități mici de monomeri difuncționale. cum ar fi di-vinilbenzen. Vaccinarea contribuie, de asemenea, la obținerea gradului necesar de dispersie a fazelor, precum și pentru amestecurile de polimeri pe bază de cauciucuri dienice [6, 7, 8]. [C.176]

Densitatea copolimerului nu este o caracteristică definitorie, pentru polietilenă, ca și pentru copolimerii au o dependență liniară de densitatea și cristalinitate de ramificare. În general, densitatea copolimerilor crește odată cu creșterea conținutului de comonomer. În acest sens, proprietățile de copolimeri de etilenă cu monomeri acrilici sunt de obicei tratate numai în funcție de structura și cantitatea de al doilea monomer. [C.42]

Copolimeri sintetizat [320, 321], bazată pe oligomeri de butadienă cu monomeri acrilici. piperilenă, izo-butilen, butadienă. In acest caz, de asemenea, ca și în cazul stirenului, aditiv minor în cauciucurile (până la 2 masă, h). Nu a avut nici un efect semnificativ asupra proprietăților produselor finite. Cu creșterea în continuare doza lor în smesn de cauciuc (până la 15 părți în greutate, h) au proprietăți îmbunătățite de prelucrare a compușilor de cauciuc și unele cauciuc specificații (rezistenta la rupere. Îngheț, rezistență la întindere repetate și altele.). [C.126]

Polimerizarea în emulsie este mai dificil de controlat decât polimerizarea monomerilor acrilici în soluție. Esențial pentru buna emulsionarea a reactanților în prima etapă. eliminarea căldurii prin răcirea peretelui reactorului și distribuția de monomer adăugat în etapa a doua este o amestecare eficientă. În același timp, compoziția poate fi sensibilă la forfecare, astfel încât să evite amestecarea foarte intens. Pentru a menține temperatura de reacție dorită a amestecului trebuie să fie răcit după încălzirea inițială. De asemenea, provoacă o anumită dificultate în prezența unor bulgări de polimer și adeziunea sa la peretele reactorului. Cinetica de polimerizare în emulsie este destul de complexă și numeroase studii [47] au fost efectuate pentru a studia mecanismul său. Au fost elaborate metode. ce permite reglarea structurii particulelor rezultate, în special, pentru a obține particule cu întrepătrund rețea tridimensională. particulele cu sunet vizibile separat și structuri shell derivabile structura microgel, în scopul modificării proprietăților mecanice sau controlul reologiei, la fel ca în microgelurilor a soluției [41, 48, 49]. [C.62]

Este convenabil să se utilizeze pentru restaurarea dispersiilor de hârtie de copolimeri de acetat de vinil. Unele dintre ele au o plastifiere plastifiată sau interne și bune proprietăți adezive. Dispersii selectate pentru restaurarea flexibilitatea filmului. lipsa de contracție și mărimea particulelor de polimer în suspensie. care ar trebui să fie în intervalul de la 2 până la 0,2 microni. Particulele mai mici au o mare penetrant în hârtie. Cel mai frecvent utilizat dispersia VA-2EHA și Svéd. dispersii de copolimeri de vinil și acrilice monomeri sunt acum mai mult de 20 cunoscute, iar unele dintre ele, probabil, vor fi folosite pentru a consolida Vechimea foi de hârtie și lipire. Cu toate acestea, atunci când aleg dispersiile pentru a spori hârtia ar trebui să fie atent. Prezent în copolimerii de inițiatori reziduali, emulgatori, stabilizatori pot provoca, eventual, o întunecare a filmului. Mai mult, sub acțiunea hârtiei sunt grupe acide unități de acetat de vinil poate fi hidrolizat la producția de acid acetic. Ca urmare a acidității crescute a hârtiei. care contribuie la distrugerea acestuia. [C.248]

Cu privire la organizarea supramoleculare și proprietăți de polimeri acrilici pot fi afectate semnificativ de introducerea acestor copolimerizare latex de cantități mici (3-7%) monomeri acrilici. conținând grupări foarte polare ([88, 89]. Drept rezultat, inițiat de copolimerizabil persulfat cu monomeri (acid metacrilic. M-metacrilamidă) formate particule de latex. a căror structură variază în funcție de natura chimică a co-monomer solubil în apă, în cazul iisloty metacrilic reprezintă un agregat de mai mică globulelor (Fig. 3.29, a) în cazul particulelor fibrilare M-metacrilamidă sunt caracterizate ca având formațiuni (Fig. 3.29 in). structura polimerului. observată în particule, co-X (raiyaetsya și podea filme ennyh din latexuri (Fig. 3.29, b, r), care diferă în mare măsură unele de altele în rezistența mecanică și de absorbție a apei (Tabel. 3.8). [c.146]

Firma „Arsur mic“ polimeri dezvoltate pe baza de uretan prepolimeri și monomeri acrilici. Ele combină flexibilitatea și rezistența poliuretani cu duritate și proprietăți optice poliacrilați. Folosit ca acoperire și materialul foii [143]. [C.35]

Copolimerizare cu monomeri acrilici sunt utilizate pe scară largă pentru modificarea proprietăților diferiți polimeri. în special, pentru a îmbunătăți elasticitatea clorurii de vinil (PVC) [1, 2]. Cu toate acestea se poate obține cu copolimeri de clorură de vinil (VC), caracterizat de obicei mai rău în comparație cu termostabilitatea homopolimer și rezistente la benzină. acrilați De aceea mare interes și metacrilați, grupări funcționale care conțin element. în particular, sulfură de sulf. Elastomeri bazate pe ele sunt temperaturi scăzute de tranziție sticloasă și gonflării redus în combustibili și uleiuri lubrifiante [3]. Introducere în unitățile macromoleculă îmbunătățește semnificativ acrilati conținând sulf și îngheț cauciuc vulcanizabil dramatic îmbunătățește rezistența luminii, stabilitatea termică și rezistența mecanică a polimerilor din seria acrilic [4, 5]. Cu toate acestea, în literatura de specialitate nu există date despre VC copolimerizare cu monomeri cu conținut de sulf, seria acrilica, deși studiul efectului sulfurat sulf asupra activității monomerilor este de interes în sine. Prin urmare, prezentul studiu se concentrează pe definirea constantelor și unele copolimerizare BX alchil-tio-etil metacrilat (atemi). [C.21]

Caracterul hidrofil al polimerului este determinată de resturile de glicol Rj, în timp ce radicalii bivalenți R, conectați lanțuri individuale punți transversale și împiedică circulația liberă. astfel încât, în acest din urmă caz, în locul unui lichid vâscos se obține gel. având un caracter neutru. Datorită rezistenței sale chimice ridicate, poate rezista la acțiunea enzimelor și a altor factori biologici și nu se descompune prin fierbere cu acizi diluați. O caracteristică importantă a hidrogelurilor este permis să difuzeze prin ele substanțe solubile în apă. avand un suficient molecule mici. pentru a trece între lanțurile sschitymp makromolekulyarnymp. Gelurile sunt compuse din 50-60% dintr-un polimer posedă deja proprietăți mecanice satisfăcătoare. păstrând în mare măsură rec această capacitate de a difuza soluții de săruri sau substanțe cu greutate moleculară mică, solubili în apă, cum ar fi oxigenul și m. p. Aceste proprietăți, cuplate cu hidrogelurile de mare claritate acrilice optice ele un material excelent pentru fabricarea lentilelor de contact oftalmice face. în calitate de neegalat încă. Acestea sunt produse prin polimerizarea unui amestec de monomeri acrilici în soluție apoasă cu adaos de inițiatori solubili în apă și activatori în matrițe rotative. Configurația a meniscului intern al lentilelor de contact. și astfel dioptrics stabilit prin ajustarea numărului de rotații ale formei. Acest procedeu este realizat într-un mediu inert. produce [c.298]

În prezent, există un interes crescând în monomerii seria acrilica, deoarece acestea sunt baza pentru prepararea materialelor polimerice având excelente proprietăți de rezistență (aer os, transparență, rezistență la căldură și altele.). În fiecare an monomeri acrilici sunt găsirea de noi aplicatii in diverse industrii, vopsele, cauciuc sintetic. fibre sintetice, materiale de construcție și altele. [C.11]

Copolimerizare. În ciuda unei game destul de largă de proprietăți de polimeri ai derivaților acrilici și metacrilici set de proprietăți dorite într-un singur> 1 homopolimer nu este adesea atins. Dacă o soluție mixtă de diferite acrilați sau metacrilați polimerici, filmul obținut după îndepărtarea solventului, acesta poate fi mogbnnymi. Dimpotrivă, atunci când polimerizarea a doi monomeri diferiți, soluția rezultată oferă un film complet transparent. Posibil copolimerizare. amestecuri nu numai de esteri acrilici și metacrilici. monomeri acrilici cu monomeri ai altor clase, cum ar fi stirenul, acetatul de vinil, clorura de vinil și altele. Compoziția copolimerilor. obținută din aceste amestecuri. de obicei, destul de complicată, deoarece aproape niciodată corespunde raportului monomer în amestecul inițial. [C.239]

Metoda de comutare de celule într-un gel de poliacrilamidă (PAGE) a fost folosit timp de peste 20 de ani. În primele lucrări el a recomandat ca standard pentru multe microorganisme. Acum, datele experimentale disponibile indică prezența efectelor negative ale monomerilor acrilici și la un grad mai mare de polimerizare în proces, care sunt capabili Pot și activitatea enzimatică a multor microorganisme. Prin urmare, în unele cazuri, înlocuit PAGE gel Ca-alginat. caragenan și alți purtători. Pe de altă parte, trebuie remarcat faptul și avantajele simplității preparării gelului, ieftinătate relativă, includerea celulelor de orice mărime și cantitate predeterminată, rezistență fixare celulară, rezistența la abraziune a granulelor și a diferenței (proprietate necesară pentru reactoarele). Poate reduce umflarea gelului prin întărirea acestuia orice purtător anorganic. [C.224]

Pentru sinteza internă de îmbunătățire a indicelui de viscozitate utilizat în esterii polialchil ai acidului metacrilic și alcooli Sa-C12 [20, p. 123]. Polimerizarea acestor esteri este realizată la 65-75 ° C în prezență de peroxid de benzoil. polyalkylmethacrylates în străinătate second (viskopleks, Acriloid -710, 31-8U 5U-3 și altele.) Reprezintă soluții de diferiți polimeri de esteri ai acidului metacrilic în ulei. Esterificarea acidului acrilic și polimerizarea acestuia esteri se realizează monomeri metacrilici similari. Polyalkylacrylates structură și proprietăți similare cu polyalkylmethacrylates, cu toate acestea termookIs-polialchil-inflamator de stabilitate mai mică decât cea a poli-metacrilați. datorită prezenței hidrogenului la atomul de carbon terțiar atomi ode ua. [C.141]

Materiile prime și intermediari pentru vopsele și lacuri (1978) - [c.90. c.92. c.93]