Фрагмент для ознакомления
1
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ПОЛИИМИДЫ КАК ВИД ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 5
1.1. Общая характеристика и свойства полиимидов, история их получения 5
1.2. Физико-химические свойства полиимидов 7
1.3. Основные производители и применение полиимидов 10
Выводы по первой главе 14
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРОМАТИЧЕСКИХ ПОЛИИМИДОВ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 15
2.1. Основные свойства ароматических полиимидов 15
2.2. Технология производства ароматических полиимидов 18
2.3. Сферы применения ароматических полиимидов 31
Выводы по второй главе 34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 35
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 37
Фрагмент для ознакомления
2
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы, которая рассматривается в данном исследовании, обусловлена тем обстоятельством, что химическая промышленность во всем мире постоянно развивается и необходимо разрабатывать новые методы производства максимально эффективных и безопасных химических соединений, которые могут быть использованы в промышленности и других экономических отраслях.
Нельзя не обращать внимание на тот факт, что химическое производство наносит серьезный урон экологической обстановке на всем земном шаре, а потому, изучая проблемы производства химических соединений, важно определять необходимость реализации этих процессов или искать более натуральные аналоги этим химическим соединениям, чтобы обезопасить человечество от экологической катастрофы.
Степень изученности проблемы. Вопрос о полиимидах, их свойствах, технологии производства и сферах применения довольно подробно изучен в научной литературе и представлен в химических справочниках. Тем не менее, конкретной информации о характеристиках ароматических полиимидов в изученных источниках оказалось достаточно мало. В частности, в большинстве случаев авторы проводят сравнительный анализ ароматических и алифатических полиамидов, уделяя последним гораздо больше внимания.
Цель исследования – проанализировать принципы получения, свойства и применение ароматических полиимидов.
Объект исследования – ароматические полиимиды.
Предмет исследования – принципы получения, свойства и применение ароматических полиимидов.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач исследования:
1. Дать общую характеристику и изучить свойства полиимидов.
2. Изучить Физико-химические свойства полиимидов.
3. Рассмотреть основные производителей полиимидов и сферы их применения.
4. Описать основные свойства ароматических полиимидов.
5. Проанализировать технологию производства ароматических полиимидов.
6. Определить основные сферы применения ароматических полиимидов.
Методы исследования: анализ научной литературы, описательный, сравнительный, историографический, хронологический, моделирование, проектирование, классификация, синтез.
Структура исследования. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, разделенных на 6 параграфов, заключения и списка литературы.
ГЛАВА 1. ПОЛИИМИДЫ КАК ВИД ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
1.1. Общая характеристика и свойства полиимидов
Полиимид (PI) – термопластичный полимер, обладающий низким коэффициентом трения. Новейшая разработка, предназначенная для использования при очень высоких температурах.
Применяется для скоростей скольжения от 200 м/мин. Сохраняет стабильность размеров на протяжении длительного срока службы. Хорошо поддается обработке (сверлению, травлению, модификации при помощи нанесения металлического слоя).
Полиимиды представляют собой широкую группу термопластичных полимерных неплавких материалов, в состав которых входит значительное количество ароматических молекул, обладающих большим весом [20].
Они характеризуются крайне низким показателем коэффициента трения, устойчивостью перед высокими и низкими температурами, твердостью, жесткостью и многими другими свойствами, благодаря чему специалисты отводят полиимидам лидирующую позицию среди всех полимерных составов.
Выделяют следующие основные характеристики полиимида [31]:
1. Изделия, изготовленные из полиимидов могут работать при температуре от -250°C до +300°C. При кратковременном применении их можно использовать в более высоких температурах (320°C).
2. Максимальная скорость скольжения составляет 350 м/мин.
3. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению – гамма-излучение до 8000 кэВ.
4. Максимальное водопоглощение полиимидов достигает 0,7% (до +120°C).
5. Усталость при 1000000 циклов изменений нагрузки и температуре 20°C составляет 35 МПа.
6. Относится к разряду противопожарных веществ. Кислородный индекс горения равен 52%.
7. Предел прочности максимальный – 125 МПа.
Полимиид – самый высокотемпературный полимер имеет лучшие эксплуатационные свойства [14]:
1. Он прочный и твердый, отлично сохраняет форму несмотря на воздействие высоких температур.
2. Способен выполнять свои функции при больших температурных интервалах.
3. Термопластичный полиимид износостойкий и выносливый, не подвержен воздействию различных химических веществ (растворителей, топливных смесей, смазочных материалов, слабых щелочей и кислот).
4. Материал имеет высокую стабильность размеров и предел усталости.
5. Может работать в вакууме.
6. PI устойчив к радиации и ультрафиолетовому излучению. Он не подвергается коррозии.
7. Полиимид – негорючее вещество, имеет низкую теплопроводность. Обладает изолирующими свойствами. Пригодно для изготовления элементов скольжения.
Благодаря всесторонним исследованиям и экспериментам, полимеры обладают прекрасным качеством и уникальными свойствами [5].
1.2. Физико-химические свойства полиимидов
Имид – это группа атомов в молекуле, которая имеет общую структуру (нарисованную красным), которая выглядит следующим образом (рисунок 1)
Рисунок 1.1. – Молекула имида
Если молекула, показанная на рисунке 1.1, будет полимеризована, то в результате получится полиимид. Полиимиды обычно принимают одну из двух форм. Первая из них – это линейная структура, в которой атомы имидных групп являются звеньями линейной цепочки [9].
Вторая из этих форм – это гетероциклическая структура, в которой атомы имидной группы входят в состав циклического элемента полимерной цепи.
Рисунок 1.2. – Молекулы различных форм полиимидов
Инновационная формула полимерного соединения позволяет работать с ним в вариативной температурной шкале, при этом полиимид не теряет своих физических параметров [18].
На стабильность его размера и формы не влияют также длительные периоды интенсивной эксплуатации, что свидетельствует не только о долговечности, но и о потрясающей надежности и прочности материала.
Кстати, косвенно «подтверждает» эти параметры и тот факт, что полиимид применяется при крайне высокой скорости скольжения, начинающейся с отметки в 200м/минуту [11].
К списку физико-химических свойств полиимидов можно отнести целый ряд качеств, которые являются его конкурентными преимуществами по сравнению с другими видами инженерных пластмасс. К достоинствам относят [2]:
способность выдерживать высокие температуры (до +300°С), если же использовать кратковременный промежуток, полиимид может выдержать температуру до +320°С;
изделия могут функционировать при криогенных температурах до -250°С;
высокий уровень скорости скольжения (максимум составляет 350 метров в минуту);
материал «не боится» ультрафиолетового света (до 8000 кэВ гамма-излучения);
низкий показатель водопоглощения, составляющий всего 0,7% при температурном режиме от 0° до +120°С;
низкий коэффициент «рабочей усталости» - всего 35мПа при осуществлении 1.000.000 циклических изменений, проходящих при температуре +20°С;
предел прочности на разрыв, достигающий 125МПа;
высокую устойчивость при механических нагрузках, физическом и
Фрагмент для ознакомления
3
1. Александрова А.Ю., Проводина М.А. Полимеры: производство, свойства, применение. – Екатеринбург: Альтер эго, 2016. – 412 с.
2. Аристархова В.П., Грошина Д.В. Исторические предпосылки формирования технологии производства химических полимеров // Вестник Дальневосточного федерального университета. Вып. 3 «Химическая промышленность». – Владивосток: Издательство Дальневосточного федерального университета, 2017. – С. 48–66
3. Арбатова И.В. Сферы применения ароматических полиимидов // Материалы научно-практической конференции «Проблемы современной химической промышленности: исторический опыт и перспективы». – Ростов: Ростовский государственный университет, 2017. – С. 12–17
4. Бобровский С.М. Технология производства полиимидов // Химия и химическая промышленность. – 2017. – № 6. – С. 54–60
5. Власова С.С., Кравченко И.А. Оценка эффективности производства полиимидов в России и за рубежом // Материалы научно-практической конференции «Современные особенности химической промышленности: история и современность». – Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2018. – С. 24–35
6. Веселов К.П., Фадеев М.Н. Методологическая база производства полиамидов. Монография. – Саратов: Издательство Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, 2017. – 673 с.
7. Велижанина А.С., Петровская А.А., Гудыменко И.М. Обзор изобретений в области производства ароматических полиамидов // Материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы организации производства в химической промышленности: российский и зарубежный опыт». – Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2016. – С. 120–134
8. Венидиктова А.С., Крупенкова П.И., Филонова М.М. Основные принципы производства полиамидов: проблемы и перспективы // Материалы научно-практической конференции «Актуальные глобальные научные проблемы мирового сообщества». – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2018. – С. 99–123
9. Гавина Л.В., Маркевич Д.И. Основные принципы и структура организации производства полиамидов// Сборник статей Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань: Издательство КазГУ им. В.И. Ульянова-Ленина, 2017. – С. 40–53
10. Городнина А.С., Михалевская Е.К., Смородина И.И. Способы производства и сферы применения ароматических полиамидов // Материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы химической промышленности в Российской Федерации». – Краснодар: Кубанский федеральный университет, 2018. – С. 33–45
11. Демакова Н.В, Гладышева Н.В. Особенности современной системы производства полимеров в Российской Федерации. Монография. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2016. – 283 с.
12. Еропкин И.М., Скакунова М.А. Принципы построения технологии производства полимерных соединений // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы исследования в области химии и химической промышленности в мировой практике». – Новосибирск: Сибирский федеральный университет, 2018. – С. 124–136
13. Илатовская О.Ю., Пучкова М.Ю., Иваницкий В.В. Основные механизмы формирования производственных технологий в области создания полимеров: проблемы и перспективы изучения современных форм и методов // Материалы научно-практической конференции «Современные проблемы исследований в области химической промышленности: основные противоречия». – Краснодар: Кубанский федеральный университет, 2014. – С. 126–140
14. Ильина В.С., Егорова Ю.А. Химическая промышленность. Справочник. – Вологда: Литера, 2015. – 380 с.
15. Коноваленко С.М. Основные направления исследования химических процессов в современной России. – Архангельск: Свет, 2018. – 480 с.
16. Коровякина Л.Д Особенности производства ароматических полиимидов // Вестник Поволжского института управления. – 2017. – № 1. Т. 17. – С. 25–36
17. Красакова И.А., Федосеенко Г.В., Курскиева А.М. Проблемы организации химического производства: экономические, технологические, социальные. – Красноярск: Параметр, 2016. – 460 с.
18. Кумыков Р.М., Иттиев А.Б., Микитаев А.К., Русанов А.Л. Синтез и исследование свойств ароматических полиимидов на основе бис-(о-хлораминов) и бис-(кетофталевых ангидридов) // Успехи современного естествознания. – 2005. – № 7. – С. 66-66
19. Лапухина И.И., Надеждина Г.А. Производство полимеров и его составляющие: проблемы формирования эффективных химических технологий в современном мире // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. – 2015. – № 1. – С. 65–71
20. Левченко И.П. Технологические формы производства ароматических полиимидов // Материалы научно-практической конференции «Химия и общество». – Челябинск: Челябинский государственный университет, 2018. – С. 15–29
21. Логачева О.В. Современная химическая промышленность. – Нижний Новгород: Левый берег, 2018. – 188 с.
22. Луппонен С.М., Харитонова А.В., Мартыненко С.В. Ароматические полиимиды // Химическое производство. Сборник статей. – Екатеринбург: Доля, 2017. – C. 30–42
23. Манойло А.В. Полиимиды и их применение в химической промышленности. Монография. – М.: МИФИ, 2016. – 300 с.
24. Марчеллова О.Я., Фигурнова Е.К., Томская И.А. Принципы исследования технологии производства и применения ароматических полиимидов // Вестник Дагестанского государственного университета. Вып. 7. Промышленность. – Махачкала: Дагестанский государственный университет, 2017. – С. 50–62
25. Назарова Г.В., Чуркин И.М. Основные признаки эффективности химических технологий // Материалы научно-практической конференции «Актуальные вопросы изучения и анализа проблем химической промышленности в современной России». – Красноярск: Красноярский государственный университет, 2016. – С. 77–90
26. Оноприенко А.А., Тихонова Е.К., Горелова А.В. Классификация ароматических полиимидов // Материалы международной научно-практической конференции «Евразийский научный форум». Секция «Естественные науки». – СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2017. – С. 36–50
27. Попов В.Д. Промышленная химия. – М.: Адвекс, 2015. – 370 с.
28. Прохорова С.М., Чистолюбова Е.К., Смаровоз И.М. Ароматические полиимиды в современной химической промышленности // Материалы научно-практической конференции «Химическая промышленность в современной России». – Чита: Байкальский государственный университет экономики и права, 2018. – С. 20–30
29. Расторгуев С.П. Химическая промышленность в моделях и задачах. – М.: Ленанд, 2017. – 348 с.
30. Терентьев Э.С., Попов И.Ю. Полиамиды и полимеры. Основные направления научных исследований. – Калининград: Янтарь, 2018. – 360 с.
31. Фигурнова М.А., Ларионова Т.М., Щуковская В.А. Проблемы разработки химических технологий на современном этапе // Сборник статей Волгоградского государственного университета. Вып. 4. – Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 2018. – С. 50–64
32. Чепрасов А.В., Кузнецова Т.М. Производство полимеров. Современные проблемы. – Сыктывкар: Омега, 2015. – 280 с.
33. Яковенко Б.В. Современные взгляды на химические технологии // Сборник статей Красноярского государственного университета. Вып. 4. Промышленность. – Красноярск: Издательство Красноярского государственного университета, 2018. – С. 60–72