Читаем Большая Советская Энциклопедия (ВИ) полностью

  В. э. — бесцветные жидкости, плохо растворимы в воде; в органических растворителях — хорошо. Винилметиловый эфир имеет t kип 5,5°С; плотность при 20°С 0,772 г/см 3 , винилэтиловый эфир — t kип 36°С, плотность при 20°С 0,753 г/см 3 и т.д.; из сложных В. э. наибольшее значение имеет винилацетат . В. э. — химически активные соединения, они легко присоединяют галогены, галогеноводороды и др. Гидролиз I приводит к ацетальдегиду и соответствующему спирту, гидролиз II — к ацетальдегиду и карбоновой кислоте:

 

  Важнейшее свойство В. э. — способность полимеризоваться и сополимеризоваться (см., например, Поливинилацетат ).

Винилпиридиновые каучуки

Винилпириди'новые каучуки', синтетические каучуки, продукты сополимеризации диеновых углеводородов с винилпиридинами или их гомологами. Наибольшее распространение получили сополимеры бутадиена (I) и 2-метил-5-винилпиридина (II) общей формулы

  Содержание винилпиридиновых звеньев в В. к. обычно не превышает 30% . Известны также тройные сополимеры, содержащие, кроме звеньев винилпиридина, звенья стирола, акрилонитрила, метакриловой кислоты. Плотность В. к. 0,92—0,98г/см 3 , температура стеклования около —70°С. В. к. растворимы в бензоле, толуоле, бензине; каучуки, содержащие свыше 15% винилпиридина, растворимы в кетонах и сложных эфирах. Благодаря присутствию пиридиновых групп В. к. сравнительно стойки к действию ионизирующих излучений. Способность пиридиновых групп к различным химическим реакциям позволяет использовать для вулканизации В. к. не только системы, содержащие серу и органические ускорители, но также хлориды металлов, галогенсодержащие органические соединения, например, хлоранил и др. Саженаполненные резины из В. к., полученные с помощью обычных вулканизующих систем, характеризуются более высокими прочностными свойствами, износо- и морозостойкостью, чем резины из бутадиен-стирольных каучуков . Резины из В. к., полученные в присутствии хлоранила, обладают ценными специальными свойствами: стойкостью к действию масел, растворителей, синтетических смазок при температурах до 200°С. В отличие от резин из бутадиен-нитрильных каучуков , эти свойства резин из В. к. сочетаются с их высокой морозостойкостью. Недостаток, ограничивающий возможности применения В. к., — склонность резиновых смесей на их основе к подвулканизации .

  В. к. выпускают в ряде стран: СКМВП (СССР), бунатекс VP (ФРГ), филпрен VP (США). В. к. применяют в производстве шин, а также масло- и морозостойких уплотнительных деталей в авиации, на автотранспорте и в других отраслях промышленности. Латексы сополимеров бутадиена и 2-винилпиридина используют для пропитки шинного корда.

  Лит . см. при ст. Каучуки синтетические .

Винилхлорид

Винилхлори'д, хлористый винил, CH2 = CHCl; бесцветный газ со слабым запахом, напоминающим запах хлороформа; t кип —13,8°С; t пл —153,8°С, плотность при —15°С 0,9730 г/см 3 . В. плохо растворим в воде, в органических растворителях — хорошо; пределы взрываемости В. в смеси с воздухом 4—22% (по объёму). По двойной связи к В. легко присоединяются галогены, галогеноводороды и др.:

 

  В. полимеризуется и сополимеризуется с винилиденхлоридом, винилацетатом и др. В промышленности В. получают парофазным (реже жидкофазным) гидрохлорированием ацетилена в присутствии HgCl2 на угле или дегидрохлорированием дихлорэтана:

 

  Полученный продукт, содержащий не менее 99% В., самопроизвольно не полимеризуется. В. широко применяют для производства поливинилхлорида и сополимеров с другими винильными соединениями — важных материалов, находящих применение в самых различных отраслях промышленности.

Винипласт

Винипла'ст, пластическая масса на основе поливинилхлорида, не содержащая пластификатора. Кроме поливинилхлорида, в состав В. входят стабилизаторы (предотвращающие разрушение материала при переработке и эксплуатации) и смазывающие вещества (облегчающие переработку). Иногда в состав В. вводят красители (при получении цветных изделий), наполнители (для снижения стоимости, изменения физико-механических свойств) и модификаторы (для улучшения некоторых физических свойств).

Перейти на страницу:

Похожие книги

100 знаменитых катастроф
100 знаменитых катастроф

Хорошо читать о наводнениях и лавинах, землетрясениях, извержениях вулканов, смерчах и цунами, сидя дома в удобном кресле, на территории, где земля никогда не дрожала и не уходила из-под ног, вдали от рушащихся гор и опасных рек. При этом скупые цифры статистики – «число жертв природных катастроф составляет за последние 100 лет 16 тысяч ежегодно», – остаются просто абстрактными цифрами. Ждать, пока наступят чрезвычайные ситуации, чтобы потом в борьбе с ними убедиться лишь в одном – слишком поздно, – вот стиль современной жизни. Пример тому – цунами 2004 года, превратившее райское побережье юго-восточной Азии в «морг под открытым небом». Помимо того, что природа приготовила человечеству немало смертельных ловушек, человек и сам, двигая прогресс, роет себе яму. Не удовлетворяясь природными ядами, ученые синтезировали еще 7 миллионов искусственных. Мегаполисы, выделяющие в атмосферу загрязняющие вещества, взрывы, аварии, кораблекрушения, пожары, катастрофы в воздухе, многочисленные болезни – плата за человеческую недальновидность.Достоверные рассказы о 100 самых известных в мире катастрофах, которые вы найдете в этой книге, не только потрясают своей трагичностью, но и заставляют задуматься над тем, как уберечься от слепой стихии и избежать непредсказуемых последствий технической революции, чтобы слова французского ученого Ламарка, написанные им два столетия назад: «Назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар непригодным для обитания», – остались лишь словами.

Александр Павлович Ильченко , Валентина Марковна Скляренко , Геннадий Владиславович Щербак , Оксана Юрьевна Очкурова , Ольга Ярополковна Исаенко

Публицистика / История / Энциклопедии / Образование и наука / Словари и Энциклопедии