ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНА В ПРИСУТСТВИИ TiCLt

Исходные продукты: изобутилен перегнанный — 20 г; TiCl4 — 0,1 г; метиловый спирт— 100 мл, бензол— 100 мл. Оборудование: сосуд Дьюара; пробирка диаметром 40 мм и высотой Э00 мм; про,- пеллерная мешалка (30—40 об/мин); вакуум-сушилка. Изобутилен из баллона перегоняют, как описано в работе 3. Про­бирку с перегнанным мономером помещают при —40° С в сосуд Дьюара, […]

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНА В ПРИСУТСТВИИ ЭФИРАТА ТРЕХФТОРИСТОГО БОРА

Исходные продукты: изобутилен, эфират трехфтористого бора ВР3(С2Н5)20 — 0,05 г; жидкий азот. Оборудование: мерная ампула на 50 мл; сосуд Дьюара; прибор для перегонки изобутилена (рис. 12). ‘< В изобутилене, находящемся в баллонах под давлением, содержит­ся влага и некоторое количество полимера. Для очистки от этих приме­сей его перегоняют. Изобутилен из баллона через вентиль Гоффера пропускают в […]

ПОЛУЧЕНИЕ СТЕРЕОРЕГУЛЯРНОГО (ИЗОТАКТИЧЕСКОГО) ПОЛИПРОПИЛЕНА

При полимеризации пропилена в присутствии смеси а л кил алюминия с хлоридами титана получаются полимеры, содержащие наряду с изо- тактичёским (стереорегулярным) значительное количество атактическо — го (аморфного) полипропилена. Последний извлекают из смеси поли­меров с помощью растворителей: эфира или гептана. После извлечения атактического полипропилена остается нераст­воримый изотактический (кристаллический) полипропилен. * Исходные продукты: пропилеи—100 г; диэтилалюминийхлорид (в […]

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ (НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ]

Исходные продукты: этилен; триэтилалюминий (раствор в бензине); четырех — хлористый титаи (раствор в бензине); бензии (т. кип. 80°С)[3]; метиловый спирт. Оборудование: стальной автоклав, рассчитанный на давление не менее 8 атм, снабженный манометром, рубашкой для обогрева и охлаждения, мешалкой и термо­метром; трехгорлая колба, снабженная мешалкой с герметическим затвором, обрат­ным холодильником и термометром; воронка Бюхнера; плоскодонные колбы […]

Изготовление изделий из полиолефинов

Изготовление изделий методом литья под давлением. Одним из ос­новных методов изготовления изделий из полиолефинов (полиэтилена ВД, НД, полипропилена и их сополимеров) является литье под дав­лением. Литье под давлением — это процесс переработки термопластичных материалов, при котором полимер нагревается до размягчения (до вяз- Котекучего состояния) в матери­альном цилиндре и затем под дей­ствием давления, которое созда­ется поршнем […]

Техника безопасности при полимеризации этилена, пропилена и изобутилена при низком давлении

Этилен — горючий газ, горит светящимся пламенем. С кислородом и воздухом образует взрывчатые смеси. Взрывоопасные концентрации с воздухом: нижняя концентрация — 2,5 объемн. ‘%; верхняя — 34,0 объемн. %. Пропилен — горючий газ, образующий с воздухом взрывчатые сме­си. Взрывоопасные концентрации лежат в пределах 2,0—11,0 объемн. %. Особую осторожность необходимо соблюдать при обращении с ка­тализаторами— триэтилалюминием […]

Исходное сырье для получения полиолефинов

Этилен СН2 = СН2 простейший непредельный углеводород. При нор­мальных условиях представляет собой бесцветный газ со слабым слад­коватым запахом. Т. кип. —103,8° С; т. пл. —169,2° С; плотность при т. кип. р = 0,570 г/см3; показатель преломления пЪШ = 1,363; критиче­ская температура 9,7° С; критическое давление 50,9 атм; молекулярный вес 28,05. Этилен устойчив до 350—400° С; […]

Технология полиизобутилена

В промышленности для полимеризации изобутилена чаще всего в Качестве катализатора применяют трехфтористый бор. Реакция осущест­вляется в растворе в жидком этилене. Она очень экзотермична. С этиле­ном испаряется также незаполимеризовавшийся изобутилен. Во избежа­ние взрыва реакцию проводят для сохранения постоянства температуры Е среде растворителей, поглощающих при испарении за счет дросселиро­вания в холодильном цикле выделяющееся тепло. В качестве такого […]

Химизм полимеризации изобутилена

Полиизобутилен получают в промышленном масштабе катионной полимеризацией изобутилена в присутствии BF3 в жидком этилене. Про­цесс идет в несколько стадий: 1) взаимодействие BF3 с основанием Льюиса: BF3 + HR->H[BF3Rr 2) образование иона карбония, который вместе с противоионом об­разует активный центр: TOC o "1-3" h z СН3 СН3 + I i Н [BFsRr + СН2=С -»- СН3-С+ […]

Полиизобутилен

СНзн I -сн2-с- Полиизобутилен С высоким молекулярным весо» CH3J„ Был получен впервые в присутствии в качестве катализаторов различ­ных апротонных кислот. При этом олефин полимеризуется по катионно — му механизму. Полиизобутилен — аморфное вещество с молекулярным весом около 200000, химически устойчив: выдерживает воздействие кислот (концен­трированной азотной кислоты) и щелочей. Однако он уступает полиэти­лену и политетрафторэтилену как […]