Слайд 2Полиакрилонитрил:
Полиакрилонитрил [-CH2CH(CN)-]n , линейный полимер акрилонитрила белого цвет
![Полиакрилонитрил: Полиакрилонитрил [-CH2CH(CN)-]n , линейный полимер акрилонитрила белого цвет](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1121794/slide-1.jpg)
Слайд 3Полиакрилонитрил:
Полиакрилонитрил нерастворим в неполярных и малополярных растворителях (углеводороды, спирты), растворим в полярных

апротонных растворителях. Широко применяется в производстве прочных термически стойких волокон, а также в качестве сополимера в производстве дивинилнитрильного каучука
Слайд 4Полиакрилонитрил:
Полиакрилонитрильные волокна получают из полиакрилонитрила или из сополимеров акрилонитрила с другими виниловыми

мономерами. Волокна формуют из раствора сухим или мокрым способом. В основном нитрон вырабатывают в виде штапельного волокна.
Слайд 5Полиакрилонитрил:
Полиакрилонитрильные волокна обладают достаточно высокой прочностью, которую можно увеличить при дополнительном вытягивании,

и сравнительно большой растяжимостью 22—35 %. Благодаря низкой гигроскопичности эти свойства во влажном состоянии не изменяются.
Слайд 6Полисульфоны:
Полисульфоны, гетероцепные полимеры, содержащие в основной цепи повторяющиеся группы SO2.

Слайд 8Полисульфоны:
Наибольшее промышленное значение имеют ароматические полисульфоны; алифатические полисульфоны термически и химически неустойчивы.

В промышлености производят три типа полисульфонов под следующими традиционными названиями: полисульфон (ф-ла I; выпускается под торговыми названиями юдель, ультразон S, ПС-Н), полиэфирсульфон (II; виктрекс, ультразон Е) и полифениленсульфон (III; радель):
Слайд 9Полисульфоны:
Полисульфоны-твердые аморфные прозрачные термопластичные полимеры от светло-желтого до коричневого цвета

Слайд 10Поликарбонаты:
Поликарбонаты — группа термопластов, сложные полиэфиры угольной кислоты и двухатомных спиртов общей

формулы (-O-R-O-CO-)n. Наибольшее промышленное значение имеют ароматические поликарбонаты, в первую очередь, поликарбонат на основе Бисфенола А, благодаря доступности бисфенола А, синтезируемого конденсацией фенола и ацетона
Слайд 11Поликарбонаты:
Синтез поликарбоната на основе бисфенола А проводится двумя методами: методом фосгенирования бисфенола

А и методом переэтерификации в расплаве диарилкарбонатов бисфенолом А.
Слайд 12Поликарбонаты:
При переработке поликарбонатов применяют большинство методов переработки и формовки термопластичных полимеров: литьё

под давлением, выдувное литьё, экструзию, формовку волокон из расплава. При производстве поликарбонатных плёнок также применяется формовка из растворов — этот метод позволяет получать тонкие плёнки из поликарбонатов высокой молекулярной массы, формовка тонких плёнок из которых затруднена вследствие их высокой вязкости. В качестве растворителя обычно используют метиленхлорид
Слайд 13Поликарбонаты:
Благодаря сочетанию высоких механических и оптических качеств монолитный пластик также применяется в

качестве материала при изготовлении линз, компакт-дисков, фар, компьютеров, очков и светотехнических изделий. Наиболее популярный в России формат применения - листовой поликарбонат: ячеистый («сотовый поликарбонат» или замковые панели сотового поликарбоната) и сплошной (монолитный поликарбонат)