ПОЛИОЛЕФИМЫ

ПОЛИОЛЕФИМЫ высокомолекулярные
соединения общей формулы

2014-16.jpg

лимеризации или сополимеризации ненасыщенных
углеводородов -
олефинов (R,R' = Н, СНи т. п.). Из П. наиболее широко известны полиэтилен (R=R'=H) и полипропилен
(R
= H, R'=CH

П. характеризуются высокой степенью кристалличности,
обусловливающей достаточную механич. прочность, высокими диэлектрич. показателями,
устойчивостью к действию агрессивных веществ (кроме сильных окислителей,
напр. HNOадгеэией к металлич.
и др. поверхностям. Для повышения адгезии в макромолекулы П. (сополимеризацией
или обработкой полимера) вводят полярные группы (> СО, -СООН и др.). Это
даёт возможность существенно расширить области применения П.


По масштабу пром. произ-ва и широте областей
применения (плёнки и волокна, электроизоляционные покрытия, литьевые изделия
и др.) П. не имеют себе равных среди термопластичных материалов. Из производимых
пром-стью П. наряду с полиэтиленом и полипропиленом большое значение имеют
также их сополимеры - этилен-пропиленовые каучуки. Это обусловлено
как ценными технич. свойствами указанных П., так и наличием для их произ-ва
дешёвого и доступного нефтехимич. сырья-этилена и пропилена. В 1973 мировое
производство полиэтилена составило ок. 10 млн. т, полипропилена-ок.
2,4 млн. т. Пром. значение имеют полиизобутилен (R=R' = CHа также сополимеры изобутилена (см., напр., Бутилкаучук).


В небольших масштабах в пром-сти (США,
ФРГ) получают полибутен-1, характеризующийся отсутствием ползучести; его
применяют для изготовления труб. Производятся также П., обладающие повышенной
теплостойкостью, напр, в Великобритании и США - поли-4-метилпентен-1 (теплостойкость
по Вика 180 °С); в СССР разработан метод получения поливинилциклогексана
(теплостойкость по Вика 225 °С). П. такого типа перспективны для ряда областей
применения в медицинской, радиоэлектронной и др. отраслях пром-сти.


Лит. см. при ст. Полимеры.

Б. А. Кренцелъ.




А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я