Разнообразные органические полимеры
Покрытый кремнийорганическим соединением кремнезем дает превосходное упрочнение в случае трифторхлорэтиленвинило - вого сополимера [572]. Олефины сополимеризовались с кремнеземом, покрытым непредельными алифатическими углеводородными группами [573]. Введением эстерсила в полиэтилен прочность на разрыв в поперечном направлении по отношению к усилию, прикладываемому в машине для испытания на разрыв, повышают на 50% без потери других свойств [574]. Этери - фицированный кремнезем с метальными поверхностными группами подвергался измельчению в полиэтиленовом прессовочном порошке, давая тонкодиспергированные частицы при 10%-ном наполнении смеси. Подобная дисперсная система была получена в полиметилметакрилате [575]. С модифицированной (этерифицированной) диэтиленгликолем поверхностью кремнезем оказывался более хорошо смешиваемым и совместимым с полиэфирными смолами, а также мог применяться в качестве наполнителя мебельного лака, используемого при нанесении последнего верхнего слоя [576].
Волокнистый Si02, приготовленный окислением SiO для упрочнения полиуретановой смолы с образованием поперечных связей между цепями за счет введения 1,5-нафталиндиизоциа - ната, образует материал, обладающий прочностью на растяжение 490 кг/см2, модулем, равным 135 кг/см2, и разрывным удлинением 700 % [577].
За последние десять лет, по-видимому, уменьшилось ежегодное число литературных ссылок, имеющих отношение к упрочнению полимеров с использованием кремнезема. Трудно сказать, вызвано ли это тем, что данная тема уже широко исследована с неутешительными результатами, или же тем, что пригодные
Новые типы кремнеземов оказались недоступными для проведения испытаний в различных полимерах. Для дальнейшего продвижения вперед могут потребоваться совместные усилия по экспериментальному подбору типов кремнезема с различными размерами частиц, структурами и характеристиками поверхностей, которые могут быть использованы в наиболее важных полимерах.
Очень разнообразно использование кремнеземов при приготовлении микропористых полимеров. Посредством включения кремнезема в мономер, применяемый для получения ионообменных смол, дополнительную пористость получают последующим растворением и удалением кремнезема путем воздействия разбавленной кислотой HF [578].
Кремнезем вводился в виде этилсиликата в мономер, взятый в качестве предварительной исходной смеси, необходимой для получения полиэфирных смол [579]. Вода, освобождаемая в процессе конденсационной полимеризации, например, при приготовлении полиэтиленсукцината гидролизует сложный эфир с выделением кремнезема в основном в виде сополимера. Если такой кремнезем удаляется, то это должно привести к образованию чрезвычайно тонких пор.
Стана и Калдервуд [580] при изучении мембран из ацетата целлюлозы, применявшихся для обратного осмоса, обнаружили, что мембраны, содержавшие примерно 0,6% кремнезема, состоявшего из частиц размером 7 нм, нормально функционировали без каких-либо изменений в течение 56 сут, тогда как мембраны, не содержавшие кремнезема, понижали свою пропускную спо - . собность на 50% через 17 сут. При содержании кремнезема, равном 50 объемн. %, получается в пять раз более высокая пропускная способность, чем при использовании мембраны из ацетата целлюлозы с низкой проницаемостью без кремнезема [581].
Резина, покрытая тканью, которая оказывается в высокой степени стойкой против прохождения жидкой воды, но в то же время легко пропускает водяные пары, может быть изготовлена посредством покрытия ткани латексной пленкой, смешанной с гидрофобным кремнеземным аэрогелем, для обеспечения пористости пленки [582].
Лед способен упрочняться за счет введения гидрофильного кремнезема. Так, Нейар, Ленель и Анселл [583] обнаружили, что когда во льду присутствует 0,5—1 объемн. % однородно диспергированных кремнеземных частиц, то скорость процесса пластической деформации такого льда под давлением оказывается в 10—30 раз медленнее, чем в случае чистого льда.
Полиэтиленоксидгликоли превращаются из воскообразного. состояния в прочное твердое вещество посредством включения
26 Заказ № 250 тонкопористого кремнезема, который способен связываться через водородные связи с эфирными группами и, следовательно, осуществлять поперечную связь между цепями полимера. Этот эффект используется при формировании стенок капсул, в которые помещаются различные материалы при капсулирова - нии [584].