🗊Презентация Виды деструкции

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Виды деструкции, слайд №1Виды деструкции, слайд №2Виды деструкции, слайд №3Виды деструкции, слайд №4Виды деструкции, слайд №5Виды деструкции, слайд №6Виды деструкции, слайд №7Виды деструкции, слайд №8Виды деструкции, слайд №9Виды деструкции, слайд №10Виды деструкции, слайд №11Виды деструкции, слайд №12Виды деструкции, слайд №13Виды деструкции, слайд №14Виды деструкции, слайд №15Виды деструкции, слайд №16Виды деструкции, слайд №17Виды деструкции, слайд №18Виды деструкции, слайд №19Виды деструкции, слайд №20Виды деструкции, слайд №21Виды деструкции, слайд №22Виды деструкции, слайд №23Виды деструкции, слайд №24Виды деструкции, слайд №25Виды деструкции, слайд №26Виды деструкции, слайд №27Виды деструкции, слайд №28Виды деструкции, слайд №29

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Виды деструкции. Доклад-сообщение содержит 29 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Виды деструкции
Термоокислительная (антиоксиданты)
Озонная (антиозонанты)
Механическая (противоутомители) 
Фотохомическая (светостабилизаторы)
Радиационная (антирады)
Химическая деструкция (гидролиз, ацидолиз, алкоголиз, аминолиз)
Биодеструкция
Описание слайда:
Виды деструкции Термоокислительная (антиоксиданты) Озонная (антиозонанты) Механическая (противоутомители) Фотохомическая (светостабилизаторы) Радиационная (антирады) Химическая деструкция (гидролиз, ацидолиз, алкоголиз, аминолиз) Биодеструкция

Слайд 2





Эти нежелательные явления могут быть устранены путем:
Эти нежелательные явления могут быть устранены путем:
 наиболее рационального выбора состава пластмассы, 
удаления вредных примесей, 
регулирования свойств полимеров на стадии изготовления изделий в результате отжига  или  ориентации, пластификации или с помощью модифицирующих добавок, 
введения стабилизаторов.
Описание слайда:
Эти нежелательные явления могут быть устранены путем: Эти нежелательные явления могут быть устранены путем: наиболее рационального выбора состава пластмассы, удаления вредных примесей, регулирования свойств полимеров на стадии изготовления изделий в результате отжига или ориентации, пластификации или с помощью модифицирующих добавок, введения стабилизаторов.

Слайд 3





Реакции ингибированного окисления
InH – молекула ингибитора
Описание слайда:
Реакции ингибированного окисления InH – молекула ингибитора

Слайд 4





Ароматические амины и пространственно-затрудненные фенолы – важнейшие стабилизаторы I типа
Описание слайда:
Ароматические амины и пространственно-затрудненные фенолы – важнейшие стабилизаторы I типа

Слайд 5





Антиоксиданты II типа
Безрадикальные разрушители гидропероксидов
Описание слайда:
Антиоксиданты II типа Безрадикальные разрушители гидропероксидов

Слайд 6





Полифункциональные стабилизаторы
Описание слайда:
Полифункциональные стабилизаторы

Слайд 7





Ухудшение механических свойств
Описание слайда:
Ухудшение механических свойств

Слайд 8






Термоокислительной деструкцией называют разрушение макромолекул при одновременном воздействии тепла и кислорода. 
Условия, при которых возможно окисление:
    1) Во время переработки (расплав полимера)
    2) Во время эксплуатации (готовое изделие)
Описание слайда:
Термоокислительной деструкцией называют разрушение макромолекул при одновременном воздействии тепла и кислорода. Условия, при которых возможно окисление: 1) Во время переработки (расплав полимера) 2) Во время эксплуатации (готовое изделие)

Слайд 9





Кинетика окисления
Описание слайда:
Кинетика окисления

Слайд 10





Стадии процесса окисления
1) Инициирование кинетических цепей
2) Продолжение кинетической цепи 
3) Разветвление кинетической цепи 
4) Обрыв кинетической цепи
Описание слайда:
Стадии процесса окисления 1) Инициирование кинетических цепей 2) Продолжение кинетической цепи 3) Разветвление кинетической цепи 4) Обрыв кинетической цепи

Слайд 11





Инициирование кинетических цепей
   Процесс зарождения кинетических цепей происходит но следующей схеме:
RH + O2  → R∙ + НO2∙
   Радикал НO2∙ может реагировать с другой макромолекулой, образуя алкильный радикал:
НO2∙ + RH → R∙ + Н2O2
   или рекомбинировать с R∙ -радикалом по реакции:
R∙ + НО2∙ → неактивные продукты
Описание слайда:
Инициирование кинетических цепей Процесс зарождения кинетических цепей происходит но следующей схеме: RH + O2 → R∙ + НO2∙ Радикал НO2∙ может реагировать с другой макромолекулой, образуя алкильный радикал: НO2∙ + RH → R∙ + Н2O2 или рекомбинировать с R∙ -радикалом по реакции: R∙ + НО2∙ → неактивные продукты

Слайд 12





Продолжение цепи
    Эта стадия включает в себя чередующиеся реакции: 
1) R∙ + O2  → RO2∙
2) RO2∙ + RH → ROOH + R∙ (возможна внутримолекулярная или межмолекулярная передача цепи)
Описание слайда:
Продолжение цепи Эта стадия включает в себя чередующиеся реакции: 1) R∙ + O2 → RO2∙ 2) RO2∙ + RH → ROOH + R∙ (возможна внутримолекулярная или межмолекулярная передача цепи)

Слайд 13





Скорость окислительной деструкции
Описание слайда:
Скорость окислительной деструкции

Слайд 14





Разветвление кинетической цепи
ROOH → RO∙ + ∙OH (I)
ROOH + RH → RO∙ + H2O + R∙ (II)
ROOH + ROOH → RO∙ + H2O + RO2∙ (III)
Описание слайда:
Разветвление кинетической цепи ROOH → RO∙ + ∙OH (I) ROOH + RH → RO∙ + H2O + R∙ (II) ROOH + ROOH → RO∙ + H2O + RO2∙ (III)

Слайд 15





Обрыв кинетической цепи
Описание слайда:
Обрыв кинетической цепи

Слайд 16





Принципы стабилизации полимеров
В процессе переработки в готовые изделия полимеры подвергаются воздействию высоких температур и значительных сдвиговых усилий. Удалить кислород на стадии переработки полностью практически невозможно или слишком дорого, поэтому на стадии переработки почти всегда протекает термоокислительная деструкция, оказывающая большое влияние на свойства полимера. 
 При старении полимеров протекают одновременно два процесса: структурирование и деструкция. При переработке, сопровождающейся деструкцией, показатель текучести расплава полипропилена возрастает, а полиэтилена — уменьшается, что обусловлено образованием сшивок. Увеличение концентрации кислорода приводит к тому, что во всех полимерах основной становится реакция разрыва цепи. Концентрация гидропероксида возрастает с увеличением времени переработки.
Описание слайда:
Принципы стабилизации полимеров В процессе переработки в готовые изделия полимеры подвергаются воздействию высоких температур и значительных сдвиговых усилий. Удалить кислород на стадии переработки полностью практически невозможно или слишком дорого, поэтому на стадии переработки почти всегда протекает термоокислительная деструкция, оказывающая большое влияние на свойства полимера. При старении полимеров протекают одновременно два процесса: структурирование и деструкция. При переработке, сопровождающейся деструкцией, показатель текучести расплава полипропилена возрастает, а полиэтилена — уменьшается, что обусловлено образованием сшивок. Увеличение концентрации кислорода приводит к тому, что во всех полимерах основной становится реакция разрыва цепи. Концентрация гидропероксида возрастает с увеличением времени переработки.

Слайд 17





Термостабилизаторы
1) Акцепотры низкомолекулярных продуктов деструкции (HCl, H2O, CH2O и др.)
2) Акцепторы свободных радикалов
а) Увеличение скорости обрыва кинетических цепей
б) Уменьшение скоростей зарождения и разветвления цепей
3) Антиоксиданты
Описание слайда:
Термостабилизаторы 1) Акцепотры низкомолекулярных продуктов деструкции (HCl, H2O, CH2O и др.) 2) Акцепторы свободных радикалов а) Увеличение скорости обрыва кинетических цепей б) Уменьшение скоростей зарождения и разветвления цепей 3) Антиоксиданты

Слайд 18





Антиоксиданты
Описание слайда:
Антиоксиданты

Слайд 19





Ароматические ингибиторы
В качестве ингибиторов можно использовать:
Фенолы, нафтолы, ароматические амины, аминофенолы, диамины
Описание слайда:
Ароматические ингибиторы В качестве ингибиторов можно использовать: Фенолы, нафтолы, ароматические амины, аминофенолы, диамины

Слайд 20





Примеры ароматических ингибиторов
Описание слайда:
Примеры ароматических ингибиторов

Слайд 21





Стабилизаторы, разрушающие инициаторы
Описание слайда:
Стабилизаторы, разрушающие инициаторы

Слайд 22





Примеры стабилизаторов,  разрушающих инициаторы
Описание слайда:
Примеры стабилизаторов, разрушающих инициаторы

Слайд 23





Эффективность стабилизаторов в полимерах зависит от ряда факторов, таких, как влияние полимера на реакционную способность стабилизатора, совместимость стабилизатора с полимером, химическая и физическая стойкость стабилизатора при воздействии высокой температуры в процессе переработки полимера, диффузия стабилизатора и т. п.
Эффективность стабилизаторов в полимерах зависит от ряда факторов, таких, как влияние полимера на реакционную способность стабилизатора, совместимость стабилизатора с полимером, химическая и физическая стойкость стабилизатора при воздействии высокой температуры в процессе переработки полимера, диффузия стабилизатора и т. п.
Описание слайда:
Эффективность стабилизаторов в полимерах зависит от ряда факторов, таких, как влияние полимера на реакционную способность стабилизатора, совместимость стабилизатора с полимером, химическая и физическая стойкость стабилизатора при воздействии высокой температуры в процессе переработки полимера, диффузия стабилизатора и т. п. Эффективность стабилизаторов в полимерах зависит от ряда факторов, таких, как влияние полимера на реакционную способность стабилизатора, совместимость стабилизатора с полимером, химическая и физическая стойкость стабилизатора при воздействии высокой температуры в процессе переработки полимера, диффузия стабилизатора и т. п.

Слайд 24





Формулы расхода антиоксиданта и концентрации активных центров n
Описание слайда:
Формулы расхода антиоксиданта и концентрации активных центров n

Слайд 25





Критическая концентрация антиоксиданта
Если фактор автокатализа больше kx, окисление ускоряется; если меньше  окисление протекает с постоянной малой скоростью. Значение концентрации антиоксиданта, при котором 
    φ-kx = 0, называют критической концентрацией (x'кр), т.е. x = φ/k.
Описание слайда:
Критическая концентрация антиоксиданта Если фактор автокатализа больше kx, окисление ускоряется; если меньше окисление протекает с постоянной малой скоростью. Значение концентрации антиоксиданта, при котором φ-kx = 0, называют критической концентрацией (x'кр), т.е. x = φ/k.

Слайд 26





Поглощение кислорода полимером
Описание слайда:
Поглощение кислорода полимером

Слайд 27





Зависимость периода индукции от концентрации ингибитора
Описание слайда:
Зависимость периода индукции от концентрации ингибитора

Слайд 28





Синегрические смеси
Описание слайда:
Синегрические смеси

Слайд 29





Оценка эффективности стабилизаторов
Устойчивость полимеров к термическому воздействию, или их термостабильность, оценивается обычно по степени изменения свойств при нагреве полимеров.
Оценка эффективности стабилизаторов оценивается косвенным методом по изменению вязкости. Показатель термостабильности расплава характеризует длительность нахождения полимера выше температуры плавления без изменения его химического состава и, соответственно, свойств. Обычно, стойкость к деструкции оценивают по изменению показателя текучести расплава: если значение ПТР меняется в пределах 15%, то считается, что полимер в течение этого времени термостабилен.
Описание слайда:
Оценка эффективности стабилизаторов Устойчивость полимеров к термическому воздействию, или их термостабильность, оценивается обычно по степени изменения свойств при нагреве полимеров. Оценка эффективности стабилизаторов оценивается косвенным методом по изменению вязкости. Показатель термостабильности расплава характеризует длительность нахождения полимера выше температуры плавления без изменения его химического состава и, соответственно, свойств. Обычно, стойкость к деструкции оценивают по изменению показателя текучести расплава: если значение ПТР меняется в пределах 15%, то считается, что полимер в течение этого времени термостабилен.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию