Комментарии к записи Краткая история развития технологии пластмасс отключены

Краткая история развития технологии пластмасс

| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ | 16.09.2009

Еще в древнейшие времена были известны пластические материалы органического происхождения, например природные битумы (асфальты). В VII в. до нашей эры в Вавилоне применяли природный битум как цементирующий и водостойкий материал при строительстве водовода под рекой Евфрат.

Асфальт широко использовали также во времена Римской империи. Римский писатель Плиний, живший в I в. нашей эры, дал описание внешних признаков хорошего асфальта и назвал области его применения в строительстве. Имеются также сведения, что в XV в. в Перу (Южная Америка) этот материал широко применяли в дорожном строительстве.
В средние века органические пластические материалы не получили значительного развития. Эти материалы начали вновь использовать в XIX в.

Вторая половина XIX столетия характеризуется применением природных битумов и химически измененных природных полимеров — целлюлозы, каучука и белка. Важнейшим достижением этого периода было открытие процесса вулканизации природного каучука путем нагревания с серой (США, 1839 г.). Процесс вулканизации открыл возможность получать из текучего и липкого природного каучука эластичную и прочную резину.

В 1872 г. путем обработки нитроцеллюлозы камфорой был получен целлулоид, который явился первым видом пластической массы на основе производных целлюлозы.|
В 1897 г. был изобретен галалит — первая пластмасса на основе измененного белка-казеина, получаемого из молока. Галалит в настоящее время применяется в галантерейном производстве.

В начале XX в. были синтезированы новые высокомолекулярные вещества уже не на основе существующих природных полимеров (каучука, целлюлозы и белков), а на основе сравнительно простых по химическому составу веществ. Громадное значение при этом имели работы творца теории строения органических веществ — русского химика А. М. Бутлерова, в частности синтез изобутилена и последующие исследования процесса его полимеризации.

В настоящее время изобутилен широко применяют как исходное сырье для производства полиизобутилена — полимера, используемого в свою очередь в технологии некоторых кровельных и герметизирующих материалов. А. М. Бутлерову принадлежит также открытие основных полимерных форм формальдегида, являющегося основой многих пластических масс.

Большое значение для химии пластических масс имели работы М. Г. Кучерова (в области поливинилацетата), А. Е. Фаворского, выяснившего механизм изомерных превращений непредельных соединений; В. В. Солонин впервые осуществил реакцию сополимеризации; С. В. Лебедев развил теорию полимеризации этиленовых соединений, которые у нас сейчас распространены в промышленности пластических масс.|

Первыми синтетическими пластмассами, нашедшими промышленное применение, были фенопласты. В 1902 г. в полузаводских  условиях путем конденсации фенола с формальдегидом был получен первый синтетический полимер — лаккаин.
В период 1907-1914 гг. было освоено промышленное производство синтетических твердых полимеров на основе фонолальдегидной конденсации. В этих работах выдающуюся роль сыграл русский химик профессор Г. С. Петров.

С 20- и 30-х годов нашего века в промышленности начали применять мочевиноформальдегидные, полиэфирные и другие полимеры. Начиная с 30-х годов большое значение приобрели полимеризационные полимеры (полистирол, поливинилацетат, поливинилхлорид, полиметилметакрилат и др.).

40-е годы характерны в химии быстрым развитием технологии полимеризационных полимеров. Появились новые виды их: полиамидные, полиуретановые, кремнийорганические и др.
Промышленность пластических масс в своем развитии всегда опиралась на новейшие достижения органической химии, без которой развитие промышленности пластических масс немыслимо.

Тэгов нет

5129 всего просмотров, 0 просмотров за сегодня

  

SAN пластик общего назначения АБС-пластик cтандартный литьевой АБС-пластик антистатический АБС-пластик литьевой АБС-пластик самозатухающий АБС-пластик специальный литьевой АБС-пластик специальный экструзионный АБС-пластик стандартный литьевой АБС-пластик стандартный экструзионный АБС-пластик термостойкий литьевой Блок-сополимер пропилена и этилена Блоксополимер пропилена Бален Высокоударопрочный полистирол Гроднамид Пoлипропилен ПВХ - пластик Пластикат поливинилхлоридный Полиамид стеклонаполненный Полиамид трудногорючий Поливинилхлоридный пенопласт Поликарбонат cпециальный Поликарбонат неусиленный Поликарбонат общего назначения Поликарбонат самозатухающий Поликарбонат специальный Поликарбонат стеклонаполненный Полимеры Полиметилметакрилат гранулированный Полиметилметакрилат листовой Полипропилен Бален Полистирол общего назначения Полистирол ударопрочный Полиуретан Elastollan Полиэтилeн Полиэтилен высокой плотности Полиэтилен для кабельной промышленности Полиэтилен низкого давления Статистический сополимер пропилена Статистический сополимер пропилена Бален Сэвилен Фторопласт Фторопласт-4МБ Фторопласт-40 Фторопласт-40М Фторопласт-42