Полиимиды содержат в основной цепи циклическую импдпую группу СО н ароматические циклы. Полиимиды различаются числом имид — ных и ароматических циклов в звене, природой атомов, разделяющих ароматические циклы. Полиимиды получают пол «конденсацией диангидридов тетракарбоновых кислот и ароматических диаминов. Реакция протекает в две стадии. Па первой стадии получается раствор полиамидокислоты, на второй — полиимид. Полиимиды твердые […]
Технология переработки пластических масс
Кремнийорганические полимеры
Кремнийорганические полимеры представляют собой высокомо — лекслярные соединении, содержащие в основной цепи гомнпы —Si—О—. Наибольшее практическое значение имеют полиорганоси — локсаны общей формулы Ч . R где R — органический радикал. Полиорганосилокеаны в зависимости от функциональности исходных мономеров могут быть термопластичными и термо — реакгнйнкми. Они получаются по реакции поликонденсации нз енлаиолов. которые образуются при […]
Эпоксидные полимеры
Эпоксидные смолы получаются при взаимодействии эпихлор — гидрина с многоатомными фенолами, из которых наибольшее практическое применение нашел 4,4/-дигидроксидифенилпропан. Благодаря высокой реакционной способности эпоксидные группы легко вступают d различные реакции присоединения с соединениями, содержащими подвижный атом водорода (фенолы, спирты, амины, кислоты и т. д.). При взаимодействии эпихлоргидрина с, 4,4/-дигидроксидифе — иилпропаном последовательно чередуются реакции конденсации и […]
Аминоальдегидные олигомеры
Аминоальдегидные олигомеры получаются по реакции поликонденсации аминов (карбамида, меламина) с альдегидами (главным образом, формальдегидом). Наибольшее промышленное значение имеют карбамидоформальдегидные (карбамидные) и меламиноформальдегидные олигомеры н пластмассы на их основе. Карбамидоформальдегидные олигомеры. При лоликонден — I сации карбамида с формальдегидом в зависимости от соотношении исходных компонентов, pH среды и температурного ре- I ^ жима могут образовываться кристаллические […]
Фенопласты
Фенопластами называют пластмассы па основе фепо. тоальдегидных смол. В промышленности фенопласты выпускают иеиа — полнепными (ОС) и наполненными. Пенаполиепные фенопласты используются в качестве клея для склеивания конструкций из древесины, металлов, пластмасс и т. д. при изготовлении фанеры, лаков, эмалей, герметиков и для других целей. Фенольные клеи, лаки, эмали, имеют низкую стоимость, но наряду с положительными […]
Фенопоальдегидкые олигомеры
Феноловльдегидпые олигомеры получаются по реакции ноли — кондепсацин фенолов с альдегидами. В качестве фенольного сырья используют фенол и его гомологи: крезол ы, ксиленолы. резорцин, а также анилин. Из альдегидов чаще всего применяют формальдегид, а также а пета л ь — дегид, масляный альдегид, фурфурол. Наибольшее промы’шлеиное значение имеют феннлоформаль — дегидные олигомеры (фенольные смолы), производство […]
ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕАКТОГШАСТЫ
К основным промышленным реяктоиластам относится фенопласты, аминопласты, сложные полиэфиры, эпоксидные полимеры, кремнийоргапические полимеры, пол и и миди и другие полимеры.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕАКТОПЛАСТОВ
Реактопласты, так же как и термопласты, характеризуются комплексом технологических свойств, оценивающих их прнгод — юсть к переработке. К этим свойствам относятся текучесть, время отверждения, объемные характеристики и гранулометрический состав, таблетнруемость, содержание влаги и летучих веществ и др. Текучесть реактопластов определяется по методу Рашита. Метод заключается з прессовании стандартного стержня и измерении его длины. Текучесть по […]
Отверждение олигомеров
Скорость протекания реакции сшивания зависит от времени и i ем пературы, Чем выше температура отверждения, тем больше скорость образования пространственной сетки, и чем больше время отверждения, тем полнее протекают химические реакции. На процесс отверждения большое влияние оказывает также давление. При увеличении давления сначала скорость отверждения возрастает, а затем, по достижении 8,0 МПа, замедляется. Скорость отверждения […]
Вязкотекучее состояние реактопластов
При. нагревании выше 100— 120°С реактопласты вследствие плавления связующего переходят в вязкотекучее состояние а приобретают способность течь и заполнять формующую полость формы. По характеру течения расплавов реактопласты представляют собой неныотоповские жидкости., н их реологические свойства- описываются теми же зависимостями, что и свойства расплавов термопластов (см. гл. 2). Наиболее сильно изменяется вязкость в зависимости от скорости […]