Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Двух-и трехкомпонентные системы на основе полимеров и сополимеров винилхлорида и метилметакрилата

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Объекты исследования: гомополимеры ПВХ, ПММА, сополимеры ВХ-ММА различного состава, а также смесевые композиции на их основе. Научная новизна и практическая значимость. В результате повышения совместимости смеси ПВХ и ПММА за счет введения сополимера этих мономеров установлено улучшение физико-механических свойств и прозрачности пленочных материалов. Показано, что наличие гомополимера ПВХ… Читать ещё >

Содержание

  • ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
    • 1. 1. Смеси гомополимеров поливинилхлоридполиметилметакрилат
    • 1. 2. Сополимеры винилхлорида с метилметакрилатом
    • 1. 3. Области использования композиции на основе поливинилхлорида и полиметилметакрилата
    • 1. 4. Выводы по литературному обзору
  • ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТ
  • ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
    • 3. 1. Синтез сополимеров винилхлорида с метилметакрилатом
      • 3. 1. 1. Особенности суспензионной совместной полимеризации винилхлорида с метилметакрилатом
      • 3. 1. 2. Определение относительных активностей мономеров при суспензионной сополимеризации до глубоких конверсий

      3.1.3. Получение сополимеров винилхлорида с метилметакрилатом с повышенной степенью однородности по составу компенсационным методом .55 3.2. Двойные и тройные смеси на основе гомополимеров поливинилхлорид, полиметилметакрилат) и сополимеров винилхлорида с метилметакрилатом.

      3.2.1.Оценка совместимости компонентов методом фотоколориметрии.

      3.2.2.Механические свойства пленок.

      3.2.3.Исследование уровня совместимости компонентов методами термосканирующей дипольной релаксационной спектроскопии и сканирующей зондовой микроскопии.

      3.3. Области применения сополимеров на основе винилхлорида с метилметакрилатом.

      3.3.1.Пленкообразующие материалы на основе двойных сополимеров винилхлорида с метилметакрилатом.

      3.3.2. Пленкообразующие материалы на основе тройных сополимеров винилхлорид- метилметакрилат--метакриловая кислота.

      3.3.3.Позитивные фоторезисты на основе сополимеров винилхлорида с метилметакрилатом.

      ВЫВОДЫ.

Двух-и трехкомпонентные системы на основе полимеров и сополимеров винилхлорида и метилметакрилата (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность. За последнее время широкое распространение получили исследования по разработке новых полимерных материалов, полученных путем смешения высокомолекулярных соединений различной химической природы, и изучению свойств смесевых композиций. Вполне естественно, что в первую очередь эти работы касаются сочетания достаточно хорошо изученных полимеров, выпускаемых в промышленном масштабе. Много внимания в специальной литературе уделяется бинарным системам на основе поливинилхлорида (ПВХ) и полиметилметакрилата (ПММА). Этим композициям посвящено более 200 публикаций. Их анализ приводит к выводу, что в широком интервале составов ПВХ с Г1ММА не совместимы, соответствующие смеси имеют две температуры стеклования и являются гетерогенными. Нами предложен принципиально новый подход к решению проблемы совместимости этих полимеров, заключающийся в использовании третьего компонента — сополимера исходных мономеров в качестье компатибилизатора.

Для решения поставленной задачи специально синтезированы сополимеры ВХ-ММА в широком интервале составов. Этому посвящена часть исследования, в процессе которого выявлены характерные особенности суспензионной совместной полимеризации этих мономеров, поскольку именно такой тип полимеризации является наиболее распространенным в мировой практике получения гомополимеров и сополимеров на основе ВХ. Показано, что в отдельных случаях в зависимости от состава мономерной смеси продукт реакции, проводимой до глубоких конверсий, может представлять собой смесь сополимера ВХ-ММА с гомополимером ВХ. Поскольку смесевая композиция содержала ПВХ, данное обстоятельство не привело к необходимости уменьшения конверсии, что было бы не приемлимо для производства по экономическим соображениям. Отмечена целесообразность синтеза сополимеров на основе ВХ и ММА повышенной степени однородности по составу. Приготовлены смесевые двухи трехкомпонентные композиции на основе гомополимеров ВХ, ММА и их сополимера, которые изучались с использованием современных методов исследования, таких как сканирующая зондовая микроскопия, термосканирующая дипольная релаксационная спектроскопия и фотоколориметрия.

В заключительной части работы описаны сополимеры ВХ-ММА различного состава, степени однородности по составу и молекулярной массы, которые могут найти применение в микроэлектронике и для приготовления лакокрасочных материалов.

Цель работы. В соответствии с изложенным основной целью работы являлось: изучение особенности суспензионной совместной полимеризации винилхлорида с метилметакрилатом, определение состава полученных продуктов и степени однородности по составу, разработка численного метода определения относительных активностей мономеровизучение двухи трехкомпонентных композиций на основе поливинилхлорида, полиметилметакрилата и сополимера ВХ-ММА с последующей оценкой физико-механических и оптических свойств пленочных материаловнахождение областей применения сополимеров на основе ВХ-ММА и их смесей с соответствующими гомополимерами.

Объекты исследования: гомополимеры ПВХ, ПММА, сополимеры ВХ-ММА различного состава, а также смесевые композиции на их основе. Научная новизна и практическая значимость. В результате повышения совместимости смеси ПВХ и ПММА за счет введения сополимера этих мономеров установлено улучшение физико-механических свойств и прозрачности пленочных материалов. Показано, что наличие гомополимера ПВХ в продуктах реакции при совместной полимеризации ВХ с ММА зависит от состава мономерной смеси. Показано, что универсальными компатибилизаторами смеси ГТВХ-ПММА являются соответствующие сополимеры повышенной степени однородности по составу, полученные методом компенсационной суспензионной полимеризации. Впервые синтезирован сополимер ММА с малым содержанием ВХ (менее 10 мае. %), обеспечивающий получение в микроэлектронике резиста с более высокой чувствительностью по сравнению с традиционным резистом на основе ПММА. Впервые синтезирован тройной сополимер ВХ-ММА-МАК повышенной степени однородности по составу для приготовления лакокрасочных материалов с высокой адгезией и хорошими физико-механическими свойствами.

Апробация работы и публикации. Часть результатов исследования доложена на XVII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии «Материалы и нанотехнологии» (Казань, 21−26 сентября 2003 г.). По материалам диссертации опубликовано 8 статей и тезисы конференции.

ВЫВОДЫ.

1. Изучена суспензионная сополимеризация винилхлорида с метилметакрилатом до глубоких конверсий в широком диапазоне составов мономерных смесей. Впервые разработан численный метод определения относительных активностей мономеров по конверсионным зависимостям текущего состава мономерных смесей на основе уравнения Мейера. Показано, что при сополимеризации винилхлорида (Mi) с метилметакрилатом (М2) значения rj и г2, рассчитанные по данным сополимеризации до малых и глубоких конверсий, отличаются незначительно.

2. Теоретически, путем расчета зависимости текущего состава сополимера от конверсии с использованием найденных значений Г] и г2, и экспериментально, путем фракционирования продукта сополимеризации, установлено, что при избыточном содержании винилхлорида в мономерной смеси на заключительной стадии процесса образуется гомополимер поливинилхлорид.

3. Показано, что дробное введение более реакционноспособного мономера метилметакрилата в течение процесса суспензионной сополимеризации с винилхлоридом исключает образование гомополимера поливинилхлорида, приводит к значительному повышению однородности сополимера по составу и обуславливает улучшение его растворимости.

4. Методом фотоколориметрии пленок изучена совместимость двухи трехкомпонентных смесей на основе гомополимеров поливинилхлорида, полиметилметакрилата и сополимеров винилхлорида с метилметакрилатом. Обнаружена широкая область непрозрачности, отвечающая содержанию винилхлорида 60−90 мас.%. Предложен прием использования сополимеров винилхлорида с метилметакрилатом различного состава как компатибилизаторов. Показано, что их ведение в качестве третьего компонента позволяет получать прозрачные пленки.

Оптимальная совместимость достигается при использовании сополимера винилхлорида с метилметакрилатом с повышенной степенью однородности по составу.

5. Изучены механические свойства, светопропускание, топография поверхности, диэлектрические потери пленок двух и трехкомпонентных смесей на основе гомополимеров и сополимеров. На отдельных примерах показано, что прозрачные пленки смесей полимеров и сополимеров винилхлорида с метилметакрилатом обладают большей прочностью по сравнению с непрозрачными пленками близкого состава, что может быть связано с улучшением совместимости компонентов, следуемой из данных диэлектрической спектроскопии и сканирующей зондовой микроскопии.

6. Показана возможность практического применения впервые синтезированных сополимеров: тройного карбоксилсодержащего сополимера винилхлорид метилметакрилат-метакриловая кислота (72:25:3 мас.% соответственно) повышенной степени однородности для приготовления лакокрасочных материаловдвойного сополимера метилметакрилата с винилхлоридом (95:5 мае. % соответственно) в качестве фоторезиста в микроэлектронике.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Rao, S.P. Graft polymers of PVC and chlorinated caoutchouc / S.P. Rao, M. Santappa //J. Pol.Sci. — 1968. — A-l. — Vol.6. — № 1. — P. 95−107.
  2. Wlochowicz, A. The supermolecular structure of poly (vinyl chloride) -poly (methyl methacrylate) blends /А. Wlochowicz, J. Janicki //J. Appl. Polym. Sci. 1989. — Vol.38. — № 8. — P. 1469−1472.
  3. Bosma, M. Polymer-polymer miscibility and enthalpy relaxations /М. Bosma, G. ten Brinke, T. S. Ellis //Macromolecules. 1988. — Vol.21. -№ 5.-P. 1465−1470.
  4. Miscibility of poly (methyl methacrylate)/poly (vinyl chloride) blends /J. F. Parmer, L. C. Dickinson, J. C. W. Chein, R. S. Porter //Macromolecules. 1989. — Vol.22. — № 3. — P. 1078−1083.
  5. Piglowski, J. Wlasciwosci fazowe w stopionych mieszaninach poli (chlorku winylu) z homopolimerami lub kopolimerami metakrylowymi /J. Piglowski, M. Kozlowski //Polim.- tworz. wielkoczasteczk.- 1989. Vol.34. — № 1. — P. 11−12.
  6. On the interactions and miscibility of PVC/PMMA blends /W. Li, L. Shi, D. Shen, J. Zheng //Polym. Int. 1992. — Vol.27. — № 1. — P. 57−62.
  7. Vesely, D. Microstructure of misclible polymer blends /D. Vesely, D. S. Finch //Makromol. Chem. Makromol. Symp. 1988. — Vol.16. — P. 329 340.
  8. , И.Н. Термодинамическое сродство компонентов и фазовая структура пластифицированных смесей ПММА-ПВХ /И. Н. Разинская, J1. В. Адамова, В. А. Извозчикова и др. //Высокомолек. соед. 1985. — А27. — № 9. — С.2003−2006.
  9. , А.А. Физико-химия полимеров./А.А.Тагер. 3-е изд. — М.: Химия, 1978. — 534с.
  10. Кауа, J. Definition of thermodynamics of interaction in blends of PVC-PMMA by the method of back gas chromatography/ J. Kaya //Polym.-Plast. Technol. and Eng. 1999. — Vol.38. — № 2. — P. 385−396.
  11. Kozlowski, M. Miscibility of blends of PVC/ PMMA /М. Kozlowski, T. Skowronski //"Polym. Blends: Process., Morphol. and Prop. Vol.2. Proc. 2nd. Pol. -Ital. Joint Semin, Lodz 7−12 Sept., 1982″. New York, London. 1984.-P. 101−109. (РЖХ, 16C151, 85).
  12. Parmer, J.F. Miscibility of blends of poly (alkyl methacrylate)/PVC /J. F. Parmer, L. C. Dickinson, R. S. Porter //Amer. Chem. Soc. Polym. Prepr. 1986. — V.27. — № 1. — P. 295−296.
  13. Blends of poly (methyl methacrylate)-poly (dimethyl siloxane) graft copolymers with poly (methyl methacrylate) and poly (vinyl chloride) /S. D. Smith, J. M. DeSimone, G. York, D. W. Dwight, G. L. Wilkes, J. E.
  14. McGrath //Amer. Chem. Soc. Polymer. Prepr. 1987. V.28. — № 2. — P. 150−152.
  15. , А.Е. Механизм формирования фазовой структуры бинарных полимерных смесей из тройных систем полимер-полимер-растворитель /А. Е. Чалых, И. Н. Сапожникова, Л. И. Медведева // Докл. АН СССР. 1986. — Т.288. — № 4. — С. 939−943.
  16. Kogler, G. NMR studies of intermolecular interactions in poly (vinyl cloride) / poly (methyl methacrylate) mixtures /G. Kogler, P. A. Mirau // Macromolecules. 1992. — Vol.25. — № 2. — P. 598−604.
  17. Investigation of miscibility of blends of sundiotactic PMMA/PVC /В. Albert, R. Jerome, P. Teyssie, J. Smyth, N. J. Boyle, V. J. McBrienty //Macromolecules. 1985. — Vol.18. — № 3. — P. 388−394.
  18. , Л.С. Влияние растворителя на свойства сформированных из раствора пленок на основе ПВХ и ПММА /Л. С. Крохина, Е. В.
  19. Соколова //Смеси полимеров. Тез. докл. 1-ой Всес. конф. Иваново. 15−17 окт. 1986.
  20. Jager, Н. LCST behaviour in blends of PMMA with PVC /Н. Jager, E. J. Vorenkamp, G. Challa //Polym. Commun. 1983. Vol.24. — № 10. — P. 290−292.
  21. , C.B. О влиянии предыстории образцов на термическую деструкцию поливинилхлорида /С. В. Колесов, Е. И. Кулиш, К. С. Минскер //Высокомолек. соед. 2000. — А42. — № 2. — С. 306−311.
  22. , С.В. Об изменении стабильности ПВХ в смеси с ПММА в растворе /С. В. Колесов, Е. И. Кулиш, К. С. Минскер //Высокомолек. соед. 1995. — Б37. — № 6. — С. 1084−1086.
  23. , В.А. Совместимость компонентов и вязкостные свойства смесей ПММА с ПВХ /В. А. Мячев, Д. Н. Емельянов //Высокомолек. соед. 1997. — А-Б39. — № 9. — С. 1519−1522.
  24. Thermal transitions in solution cast poly (vinyl chloride) /poly (methyl methacrylate) blends /Н.-J. Bittrich, K. Schlothauer, J.-J. Steinau, H. Tannebergee //Acta polym. 1988. — Vol.39. — № 6. — P. 286−288.
  25. B. Осипова, Г. Л. Кореньков //Хим. пром. за рубежом. 1971. — № 1.1. C. 3−54.
  26. , Л.В. Химическая промышленность Италии. Промышленность синтетических смол и пластмасс/Л .В. Осипова //Хим. пром. за рубежом. 1974. — № 9. — С. 3−37.
  27. Пат. 2 006 200 ГДР, МКИ3 С 08 F 2/24, С 09 D 5/02. Verfahren zur herstellung von stabilen, waessrigen copolymerdispersionen. / H. Feicke ,
  28. , Б.Д. Влияние эфиров винилфосфоновой кислоты на радикальную полимеризацию виниловых мономеров /Б. Д. Саидов, С. С. Касымова, С. Машарипов //УзССР Фанлар. Акад. докл., Докл. АН УзССР. 1981. — № 8. — С. 43−45.
  29. Пат. 50−116 951 Япония, МКИ2 С 08 F 8/00. Получение винильных полимеров, содержащих полифениленоксид в боковых цепях /Э.
  30. Patnaik, В.К. Preparation and lactonization of alternating copolymers of vinyl chloride and methyl methacrylate /В. K. Patnaik, N. C. Gaylord// J. Polym. Sci. 1971. B9. — № 5. — P. 347−352.
  31. Совместная полимеризация хлористого винила с эфирами метакриловой кислоты./Г.В. Ткаченко, JI.B.Ступень, Л. П. Кофман, Л. А. Карачева // Журнал физической химии. 1958. — Т.32. — № 11.-С. 2492−2499.
  32. McNeill, I.C. Thermal degradation of copolymers of 36C1-vinyl chloride and methyl methacrylate /I. C. McNeill, T. Straiton //Eur. Polym. J. 1979. — Vol.15. — № 11. — P. 1043−1049.
  33. Johnston, N.W. Intersequence cyclization reactions in methyl methacrylate-vinyl halide copolymers and terpolymers /N. W. Johnston, H. J. Harwood //J. Polym. Sci. 1969. — C. — № 22. — Part2. -P. 591−610.
  34. Johnston N.W. Kinetics of cyclization of vinyl chloridemethyl methacrylate copolymers /N. W. Johnston, B. L. Joesten //J. Polym. Sci. -1972. Part Al. — Vol.10. — № 4. — P. 1271−1273.
  35. Guillot, J. Vinyl chloride copolymerization. Penultimate effects with conjugated comonomer /J. Guillot, J. Vialle, A. Guyot //J. Macromol. Sci. 1971.-A5.№ 4.-P. 735−752.
  36. , Р.Б. Конформационные свойства сополимеров винилхлорида с метил- и бутил акрил атом /Р. Б. Панчешникова, Ю. Б. Монаков и др. //Высокомолек. соед. Кратк. сообщ. 1984. — Б26. № 3. — С. 198−201.
  37. Performance control of positive-working electron beam resists by copolymerization and blending /К. Sugita, H. Ueno, M. Funabashi, Y. Yoshida, Y. Doi, S. Nagata, S. Sasaki //Polym. J. 1985. — Vol.17. — № 10. — P. 1091−1103.
  38. Патент 59−47 301 Япония, МКИ4 G 03 С 1/72, G 03 С 5/08. Получениерезиста, чувствительного к рентгеновскому излучению /К. Такэяма, Т. Моримото, К. Хибино- К.к. Мацусита дэнки санге. № 53 123 060- Заявлено 4.10.78- Опубл. 17.11.84. — 4 с.
  39. Eranian, A. Electron beam and X-ray resist for microlithography /А. Eranian, F. Bernard, J. C. Dubois //Makromol. Chem. Macromol. Symp. -1989.-Vol.24. P. 41−65.
  40. Заявка 1−215 811 Япония, МКИ4 С 08 F 220/30. Производные полиакриловых кислот /Й. Цуцуми, Т. Янагихара, Т. Яги- К.к. Тосо. № 63−39 678- Заявлено 24.02.88- Опубл. 29.08.89. — 4 с.
  41. Пат. 4 983 495 США, МКИ5 G 03 F 7/039. Positive resist patterns /Y.Tsutsumi, Т. Seita, К. Matsumura, К. Nagaoka, T. Yanagihara- Tosoh Corp. №> 456 624- Заявлено 29.12.89- Опубл. 8.01.91. — 5 с.
  42. Radiolysis of resist polymers. 1. Poly (methyl-a-haloacrylates) and copolymers with methyl methacrylate /G. N. Babu, A. Narula, S. L. Hsu, J. C. W. Chien //Macromolecules. 1984. — Vol. 17. — № 12. — P. 27 492 755.
  43. Radiolysis of resist polymers. 2. Poly (haloalkyl methacrylates) and copolymers with methyl methacrylate /G. N. Babu, A. Narula, P. H. Lu, S. L. Hsu, J. C. W. Chien //Macromolecules. 1984. — Vol. 17. — № 12. -P. 2756−2761.
  44. Babu, G.N. Radiolysis of resist polymers. 5. Poly (haloalkyl a-chloroacrylates) and copolymers with methyl methacrylate /G. N. Babu, J. C. W. Chien //Macromolecules. 1984. — Vol. 17. — № 12. — P. 27 612 764.
  45. , В.Г. Арил(мет)акрилаты и полимеры на их основе /В. Г. Сыромятников, JI. П. Паскаль, И. А. Савченко //Успехи химии. 1999.-68.-№ 9.-с. 861−880.
  46. Pielichowski, К. Thermal researches of binary blends of PVC stabilized by acetate of lithium./K. Pielichowski // J. Appl. Polym. Sci. 1999. -Vol.74. -№ 11. -P. 2576−2587.
  47. Заявка 62−260 848 Япония. МКИ4 C08 L 27/06, В 32 B7/02. Полимерные пленки с высокой электризуемостью /Т. Hasei- К. к. T.Hasei. № 19 860 079 785- Заявлено 07.04.86- Опубл. 13.11.87. — 4 с.
  48. Kosior, E.I. Processing aids: the effect of poly (methyl methacrylate) on the fusion of rigid poly (vinyl chloride) /Е. L. Kosior, Z. H. Stachurski //Brit. Polym. J. 1986. — Vol.18. — № 2. — P. 94−104.
  49. Jobel, W. Levaprene is the copolymer ethylene with vinil acetate for the increase of impact viscosity and plasticization of PVC./W. Jobel // Kautschuk und Jummi. Kunststoffe. 1969. — B.22. — № 3. — P. 116−123.
  50. Kozlowski, M. Rheological aspects of rubber toughening /М. Kozlowski //MACROAKRON 94: 35th IUPAC Int. Union Pure and Appl. Chem. Int. Symp. Marcomol., Akron, Ohio, July 11−15 1994.
  51. Adamescu, G. Caracteristici de prelucrare ale unor amestecuri pe baza de policlorura de vinil si polimetaacrilat de metil /G. Adamescu, M. Lungu, M. Rusu //Ind. usoara: Piel., contect. piele. 1984. — Vol.31. -№ 8. — P. 357−361.
  52. Заявка 2−300 252 Япония. МКИ5 C08 L 27/06. Состав для формования на основе винилхлоридного полимера /К. Sanjo, К. Shimokava, R.
  53. Watanabe, S. Omae- К. к. Kubota № 53−198 905- Заявлено 15.05.1989- Опубл. 12.12.90. -5 с.
  54. Popovska-Pavlovska, F. Proeessibility and heat and shear stability of PVC in blends /F. Popovska-Pavlovska, L. Maslinko, A. Traikovska //Polimery Polim. -tworz. wielkoczasteczk. 1996. — Vol.41. — № 1112. — P. 669−674.
  55. Пат. 2 073 038 Россия. МКИ7 С 08 L 27/06, С 08 К 13/02. Полимерная композиция /А. П. Савельев, Р. С. Писарева, Л. А. Скрипко, М. А. и др.- ГНИИ химии и технологии полимеров им. акад. В. А. Каргина. -№ 5 064 693- Заявлено 06.09.1992- Опубл. 10.02.97. 5 с.
  56. Sabliovischi, М. Miscibility of blends of PMMA, PVC and PVA /М. Sabliovischi, G. Griqorio //J. Therm. Anal. 1983. — Vol.26. — № 1. — P. 23−30.
  57. Shen, S. Miscibility and phase separation in poly (methyl methacrylate) -poly (vinyl chloride) blends: study of thermodynamics by thermal analysis /S. Shen, J. M. Torkelson //Macromolecules. 1992. — Vol.25. -№ 2.-P. 721−728.
  58. Siol, W. Optische Informationsspeicherung mit partiell vertraglichen Polymerblends /W. Siol, F. Speckhardt, U. Terbrack //Kunststoffe. -1988. B.78. — № 8. — S. 697−700.
  59. Mechanical properties of filled particles of PVC /Y. Nacamura, S. Okabe, M. Shiota, S. Mori, T. Sida, K. Nagata, H. Nigo //J. Adhes. Soc Jep. 1999. — Vol.35. — № 10. — P. 426−431.
  60. Michailov, M.C. Thermomechanical behaviour of graft copolymers of styrene and composition on its basis /М. C. Michailov, L. J. Minkova // Polym. Compos. Proc. 28th Microsymp., Prague, July 8−11, 1985. Berlin, New York. 1986. — P. 275−282.
  61. Zhang, L. Morphology and properties of polyblend of PVC/PBSM /L. Zhang, X. Ren //J. Appl. Polym. Sci. 1992. — Vol.45. — № 9. — P. 16 791 683.
  62. Xie, H.Q. Blends of polymer with two types of monomers /Н. Q. Xie, J. Xu, S. B. Zhou //33rd IUPAC Int. Symp. Macromol., Montreal, July 8−13, 1990, Book Abstr. Montreal. 1990. — C. 60.
  63. Piglowski, J. Phase behaviour and properties of poly/vinyl chloride/ and poly/acrylate/ blends /J. Piglowski, Z. Blumczynski //Prague Meet. Macromol. 31st Microsymp. Poly (vinyl chloride), Prague, July 18−21- 1988: Programme. Prague. — P. 63.
  64. Пат. 5 922 450 США. МКИ7 С 08 F 285/00. Rubbery polymers with improved color stability /J. Laurich, G. Burroway, J. Horvath- The Goodyear Tire and Rubber Company. № 08/895/652- Заявлено 28.01.1998- Опубл. 07.12.99. — 5 с.
  65. Topics, M. Macromolecular gradient functional materials /М. Topics // Techno Jap. 1996. — P. 29. — № 2. — P. 58−59.
  66. A.C. 1 512 811 СССР, МКИ5 В 32 В 27/30. Многослойный полимерный материал /В. Рузаков (СССР) № 2 970 216/23−05- Заявлено 28.07.1980- Опубл. 07.10.89. — 4 с.
  67. Пат. 5 284 710 США. МКИ6 В 32 В 27/00. Fluoropolymer-acrylic plastic composite and coextrusion method /J. Hartley, A. Kortney, E. Sexton- Crane Plastics Company. № 761 277- Заявлено 17.09.1991- Опубл. 8.02.94. — 5 с.
  68. Vorenkamp, E.J. Interdiffusion and adhesion of PVC and PMMA /Е. J. Vorenkamp, G. Challa //Prague Meet. Macromol. 31st Microsymp. Poly (vinyl chloride), Prague, July 18−21- 1988: Programme. Prague. — 1988. -P. 10.
  69. Matys, J. The poly (vinyl chloride) poly (methyl methacrylate) system /J. Matys, W. Trochimczuk //Prague Meet. Macromol. 31st Microsymp.
  70. Polyvinyl chloride), Prague, July 18−21- 1988: Programme. Prague. -1988.-P. 44.
  71. Ionic conduction in plasticized PVC/PMMA blend polymer electrolytes /Н.-J. Rhoo, H.-T. Kim, J.-K. Park, T.-S. Hwang //Electrochim. acta. -1997. Vol.42. — № 10. — P. 1571−1579.
  72. Yamada, G. Sound velocities in polymer blends and the compatibility /G. Yamada, S. Koda, H. Nomura //Jap. J. Appl. Phys. Pt 1. 1999. -Vol.38. — № 5b. — P. 3091−3095.
  73. Рентгенорезисты на основе ПММА для спектрального диапазона 13нм /С. А. Булгакова, А. Я. Лопатин, В. И. Лучин, Л. М. Мазанова, Н. Н. Салащенко // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 1999. Т.1. — С. 133−139.
  74. , С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперсности высокомолекулярных соединений /С. Р. Рафиков, С. А. Павлова, И. И. Твердохлебова. М.: Изд-во АН СССР, 1963.-С. 336
  75. Универсальная установка для теплофизических исследований, управляемая микро-ЭВМ /В. И. Косов, В. М. Малышев, Г. А. Мильнер, Е. Л. Сорокин, В. Ф. Щибакин // Измерительная техника. -1985.-№ 11.-С. 6−58.
  76. Adiabatic calorimeter: features and metrological results /V. G. Corbynova, V. A. Medvedev, N. P. Rybkin, E. L. Sorkin // International Symposium on Calorimetry and Chemical Thermodynamics: M. 1991. P. 226−230.
  77. Varushchenko, R.M. Low-temperature heat capacity of 1bromoperfluorooctane /R. M. Varushchenko, A. J. Druzhinina, E. L. Sorkin //J. Chem. Thermodyn. 1997. — Vol.29. — P. 623−637.
  78. , X.C. Теория радикальной полимеризации /X. С. Багдасарьян. М.: Наука, 1966. — С. 145−146.
  79. Энциклопедия полимеров. М.: Советская энциклопедия, 1977. -Т.З С. 307.
  80. Энциклопедия полимеров. М.: Советская энциклопедия, 1972. -Т.1 С. 541.
  81. Энциклопедия полимеров. М.: Советская энциклопедия, 1972. -Т.1 С. 455.
  82. , Ю. Д. Введение в химию полимеров /Ю. Д. Семчиков, С. Ф. Жильцов, В. Н. Катаева. М.: Высшая школа, 1988. — 48 с.
  83. , V. Е. Integral and Differential Binary Copolymerization Equations /V. E. Meyer, G. G. Lowry //J. Polym. Sci. 1965. — Vol. — A3. -№ 8.-P. 2843−2851.
  84. Определение относительных активностей мономеров по текущим концентрациям мономерных смесей /Н. А. Бичуч, А. С. Малышев, А. Г. Кронман, М. О. Пастухов, Ю. Д. Семчиков, С. Д. Зайцев //Высокомолек. соед. Серия Б. 2003. — Т.45. — № 5. — С. 851−855.
  85. Mayo, F.R. Copolymerization /F. R. Mayo, F. М. Lewis, С. Walling //J. Am. Chem. Soc. 1948. — Vol.70. — P. 1529.
  86. The definition of relative activities of monomers /Р. Agron, T. Jr. Alfrey, J. Bohrer, H. Haas, H. Wechsler //J. Polym. Sci. 1948. — Vol.3. -P. 157.
  87. Young, L.J. Copolymerization Parameters /L. J. Young //J. Polym. Sci. 1961.-Vol. 54.-№ 160.-P. 411.
  88. Greenley, R.L. Copolymerization Parameters /R. L. Greenley //J. Macromol. Sci. Chem. 1980. — Vol.14. — № 4. — P. 427.
  89. , Ю.Д. Современная интерпретация схемы Q-e /Ю. Д.
  90. Семчиков //Высокомолек. соед. А. 1990. — Т.32. — № 2. — С. 243.
  91. , У. Микроэлектроника. Принципы, методы, материалы /У. Моро/ Под ред. Тимерова Р. Х. М.: Мир, 1990. — 1239 с.
  92. , Е.Н. Получение и свойства ПВХ /Е. Н. Зильберман. -М.: Химия, 1968. С. 46.
  93. , К.С. Старение и стабилизация полимеров на основе винилхлорида /К. С. Минскер, С. В. Колесов, Г. Е. Зайков. М.: Наука, 1982.-272 с.
  94. О механизме жидкостного проявления резистивных полимерных пленок /Г. А. Воскобойник, В. Н. Генкин, JL М. Мазанова, М. Ю. Мыльников, Ю. Д. Семчиков, Н. JI. Хватова //Высокомолек. соед. -1990.-В31.-№ 7.-С. 517−520.
Заполнить форму текущей работой