Макромолекула бутадиен-стирольных каучуков, получаемых эмульсионной полимеризацией, характеризуется наличием следующих структур:
Около 80% звеньев бутадиена присоединены в положение 1,4-, около 20% – в положение 1,2– Относительное содержание 1,4-цис-и 1,4-транс-звеньев зависит от температуры полимеризации:
Звенья стирола распределены в макромолекуле нерегулярно.
Бутадиен-стирольные каучуки относятся к аморфным некристаллизующимся полимерам. Ниже приведены их физико-химические свойства [4]:

Таблица 1. Основные требования, предъявляемые к каучукам по ГОСТ 11138–78 [3]
Бутадиен-стирольные каучуки растворяются в ароматических и алифатических углеводородах, не стойки к действию смазочных масел, однако достаточно стойки к действию разбавленных кислот и полярных углеводородов, стойки к действию воды. Воздействие теплоты, кислорода, озона и света вызывает глубокие структурные изменения: на ранних стадиях преобладают процессы деструкции, а с развитием термического окисления – процессы структурирования. Каучуки, заправленные стабилизаторами, не изменяют свойств при хранении в течение двух и более лет.
В СССР и России выпускаются следующие марки каучуков (в том числе и α-метилстирольные):
Высокотемпературные: СКМС-10, СКМС-50, СКМС-ЗОРП, БС-45АК
Низкотемпературные: СКС-30 АРКП, СКС-30 АРПД, СКМС-30 АРК, СКМС-30 АРКМ-15, СКМС-30 АРКМ-27, СКС-30 АР КМ-15.
На предприятии ОАО «Воронежсинтезкаучук» выпускаются бутадиен-стирольные синтетические каучуки СКС-30 АРКМ-15 (ГОСТ 11138–78, ТУ 38.403121–98), СКС-30 АРКПН (ТУ 38.40384–99), СКС-30 АРКМ-27 (ТУ 38.303–03070–2001), СКС-30 АРК (ТУ 38.40355–99) [7].
Эти каучуки не требуют специальной пластикации. Они хорошо смешиваются с различными ингредиентами резиновых смесей, а также хорошо совмещаются с другими типами каучуков общего назначения (полибутадиеновыми, полиизопреновыми). Они используются в шинной промышленности для приготовления протекторов и других деталей шин.
Таблица 2. Технические показатели каучука СКС-30 АРК, выпускаемого ОАО «Воронежсинтезкаучук» [7]
|
Наименование показателя |
СКС(СКМС) – 30 АРК | |
|
1 сорт |
2 сорт | |
|
Вязкость по Муни, МБ 1÷4 (100 °С) |
45–57 |
46–57 |
|
Разброс по вязкости внутри партии, не более |
5 |
6 |
|
Условная прочность при растяжении МПа (кгс/см2), не менее |
26,0 (265) |
25,5 (260) |
|
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее |
550–750 |
550–750 |
|
Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более |
20 |
20 |
|
Эластичность по отскоку, %, не менее |
39 |
38 |
|
Потери массы при сушке, %, не более |
0,35 |
0,40 |
|
Массовая доля золы, %, не более |
0,6 |
0,6 |
|
Массовая доля органических кислот, % |
5,0–6,5 |
5,0–6,5 |
|
Массовая доля мыл органических кислот, %, не более |
0,15–0,20 |
0,15–0,20 |
|
Массовая доля связанного мономера, % стирола, или α-метилстирола или метилметакрилата |
22,5–24,5 22–25 - |
22,5–24,5 22–25 - |
|
Массовая доля антиоксиданта, %, не более, ВС-1 или ВС-30А или ВТС-150 или Агидола-2 или Агидола-1 или П-23 (алкофен Б) или Фосфит НФ, АО-6, полигард |
- 1,0–2,0 1,0–1,4 0,7–1,2 - 0,4–1,2 1,0–2,0 |
- 1,0–2,0 1,0–1,4 0,7–1,2 - 0,4–1,2 1,0–2,0 |
Оптимизация ХТП на различных уровнях иерархии
...
Подготовительные работы в кабинете химии
...
Заключение
При обычном давлении существует только одна
ромбоэдрическая модификация висмута (параметры решетки с периодом а = 0,4746 нм
и углом = 57,23°). При плавлении висмут уменьшается в объёме (как лёд), то ...