Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Октября 2012 в 22:11, реферат
Современная мировая химическая промышленность выпускает более 70 000 наименований продукции, и это количество постоянно увеличивается. Более четверти всего производимого объёма продуктов потребляется самой химической промышленностью в качестве интермедиатов и сырья в различных процессах. Остальная часть является сырьем для смежных отраслей, таких как фармацевтика, пищевая и косметическая промышленность, металлургия, либо используется уже как конечный продукт. Примером конечного использования является автомобильное топливо, удобрения и пестициды в сельском хозяйстве, полимеры, бытовые химикаты.(1)
Введение 3
Роль химической промышленности. 4
Отрасли химической промышленности 4
Химическая промышленность, ее отраслевой состав и значение 6
Понятие о химико-технологическом процессе 7
Обработка каучука и производство резины 9
Синтетический каучук 11
Заключение 16
Список литературы 18
Буна N (NBR, бутадиенакрилонитрильный
каучук). Вместе с буна S в Германии
был также разработан маслостойкий
тип синтетического каучука под
названием пербунан, или буна N. Основной
компонент этого нитрильного
каучука – также бутадиен, который
сополимеризуется с акрилонитрилом
по существу по тому же механизму, что
и SBR. Сорта NBR различаются содержанием
акрилонитрила, количество которого в
полимере варьирует от 15 до 40% в зависимости
от назначения каучука. Нитрильные каучуки
маслостойки в степени, соответствующей
содержанию в них акрилонитрила.
NBR использовался в тех видах
военного оборудования, где требовалась
маслостойкость, например в шлангах,
самоуплотняющихся топливных
Бутилкаучук. Бутилкаучук – еще один синтетический каучук – был открыт в 1940. Он замечателен своей низкой газопроницаемостью; камера шины из этого материала удерживает воздух в 10 раз дольше, чем камера из натурального каучука. Бутилкаучук изготавливают полимеризацией изобутилена, получаемого из нефти, с малой добавкой изопрена при температуре -100° С.
Эта полимеризация не является эмульсионным процессом, а проводится в органическом растворителе, например метилхлориде. Свойства бутилкаучука могут быть сильно улучшены термообработкой маточной смеси бутилкаучука и газовой сажи при температуре от 150 до 230° С. Недавно бутилкаучук нашел новое применение как материал для протекторов шин ввиду его хороших ходовых характеристик, отсутствия шума и превосходного сцепления с дорогой. Бутилкаучук несовместим с натуральным каучуком и SBR и, значит, не может быть смешан с ними. Однако после хлорирования до хлорбутилкаучука он становится совместимым с натуральным каучуком и SBR. Хлорбутилкаучук сохраняет низкую газопроницаемость. Это свойство используется при изготовлении смешанных продуктов хлорбутилкаучука с натуральным каучуком или SBR, которые служат для производства внутреннего слоя бескамерных шин.
Этиленпропиленовый каучук. Сополимеры
этилена и пропилена могут
быть получены в широких диапазонах
составов и молекулярных масс. Эластомеры,
содержащие 60–70% этилена, вулканизуются
с пероксидами и дают вулканизат
с хорошими свойствами. Этиленпропиленовый
каучук имеет превосходную атмосферо-
и озоностойкость, высокую термо-,
масло- и износостойкость, но также
и высокую
Наиболее широко применяемым типом
этиленпропиленового каучука
Вистанекс. Вистанекс, или полиизобутилен, – полимер изобутилена, также получаемый при низких температурах. Он подобен каучуку по свойствам, но в отличие от каучука является насыщенным углеводородом и, значит, не может быть подвергнут вулканизации. Полиизобутилен озоностоек.
Коросил. Коросил, каучукоподобный
материал, – это пластифицированный
поливинилхлорид, приготовленный из винилхлорида,
который, в свою очередь, получают из
ацетилена и хлороводородной
кислоты. Коросил замечательно стоек
к действию окислителей, в том
числе озона, азотной и хромовой
кислот, и поэтому используется для
внутренней облицовки цистерн с
целью защиты их от коррозии. Он непроницаем
для воды, масел и газов и
в силу этого находит применение
как покрытие для тканей и бумаги.
Каландрованный материал используется
в производстве плащей, душевых занавесок
и обоев. Низкое водопоглощение, высокая
электрическая прочность, негорючесть
и высокое сопротивление
Полиуретан. Класс эластомеров, известных
как полиуретаны, находит применение
в производстве пеноматериалов, клеев,
покрытий и формованных изделий.
Изготовление полиуретанов включает несколько
стадий. Сначала получают сложный
полиэфир реакцией дикарбоновой кислоты,
например адипиновой, с многоатомным
спиртом, в частности этиленгликолем
или диэтиленгликолем. Полиэфир обрабатывают
диизоцианатом, например толуилен-2,4-диизоцианатом
или
Кремнийорганический каучук. Кремнийорганические
каучуки не имеют себе равных по
пригодности к эксплуатации в
широком температурном
Хайпалон (хлорсульфоэтиленовый каучук).
Этот эластомер
Фторсодержащие эластомеры. Эластомер кель-F – сополимер хлортрифторэтилена и винилиденфторида. Этот каучук имеет хорошую термо- и маслостойкость. Он стоек к действию коррозионно-активных веществ, негорюч и пригоден к эксплуатации в интервале от -26 до 200° С. Витон А и флюорел – сополимеры гексафторпропилена и винилиденфторида. Эти эластомеры отличаются превосходной стойкостью к действию тепла, кислорода, озона, атмосферных факторов и солнечного света. Они имеют удовлетворительные низкотемпературные характеристики и пригодны к эксплуатации до -21° С. Фторсодержащие эластомеры используются в тех приложениях, где требуется стойкость к действию тепла и масел.
Специализированные эластомеры. Производятся
специализированные эластомеры с разнообразными
физическими свойствами. Многие из
них очень дороги. Наиболее важные
из них – акрилатные каучуки, хлорсульфонированный
полиэтилен, сополимеры простых и
сложных эфиров, полимеры на основе
эпихлоргидрина, фторированные полимеры
и термопластичные блок-
Заключение
Мощная химическая промышленность, была создана в основном за годы Советской власти.
Всестороннее развитие химической промышленности продолжается и в настоящее время.
Для решения
поставленных задач необходимо всемерно
расширять и углублять
Химическая промышленность обеспечивает народное хозяйство огромным количеством всевозможных продуктов, без которых была бы невозможна жизнь современного общества.
В результате химической переработки ископаемого топлива (каменного угля, нефти, сланца и торфа) народное хозяйство получает такие важнейшие продукты, как кокс, моторные топлива, смазочные масла, горючие газы и большое количество органических веществ. Химия и химическая промышленность дают стране аммиак, азотную, серную и фосфорную кислоты, из которых получают минеральные удобрения. Из широко распространенной в в природе поваренной соли получают едкий натр (гидроксид натрия), хлор, соляную кислоту, соду, которые, в свою очередь, применяются в производстве алюминия, стекла, бумаги, мыла, хлопчатобумажных и шерстяных тканей, пластических масс, искусственного волокна и т.п. Пластические массы, активированный уголь, бездымный порох, уксусную кислоту, этиловый и метиловый спирты, ацетон, канифоль, соединения ароматического ряда получают при химической переработке древесины.
Современная металлургическая промышленность и машиностроение, космонавтика, авиационный и автомобильный транспорт, производство строительных материалов и большинства товаров народного потребления получили мощное развитие благодаря химии.
Одним из основных путей технического прогресса является химизация народного хозяйства. Химизацией называется внедрение химических методов, процессов и материалов в народное хозяйство. Это позволяет вести производство более рационально, комплексно использовать сырье, работать без отходов.
Без современных
высокоэффективных и
В целях охраны
биосферы широко применяют химические
способы очистки газов и
В быту и коммунальном хозяйстве используют многие продукты химической промышленности.(5)
Список литературы