На главную

Статья по теме: Атактический полистирол

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Оценка плотности упаковки макромолекул в переходных слоях в зависимости от условий получения композиций может быть проведена методом молекулярного зонда [419]. Были изучены два бинарных сплава: аморфный атактический полистирол с добавлением 10—50% изотактического полипропилена и полиэтилен низкого давления с 5—50% изотактического полипропилена. В качестве молекул-зондов использовали антрацен, концентрация которого в композициях составляла 10~3. Компоненты сплавляли и охлаждали при различных режимах: медленное охлаждение со скоростью 3 °С/мин, быстрое охлаждение до - комнатной температуры и закалка в жидком азоте.[4, С.206]

В предыдущих разделах 'было показано, что параметры, характеризующие акустические свойства полимерных материалов, в значительной степени зависят от их структуры. Это особенно важно для исследования аморфных полимеров, для которых «прямые» структурные методы, как правило, не дают достаточной информации. Между тем сведения о надмолекулярной организации аморфных полимеров, получаемые в результате акустических исследований, обычно скудны. Это обусловлено, в частности, тем, что акустические измерения зачастую проводятся в сравнительно узком интервале температур. Причиной, препятствующей получению информации о структуре полимеров, является и различие в применяемых методах акустических измерений, затрудняющее сопоставление экспериментальных данных. В связи с этим были предприняты [19] исследования акустических свойств некоторых широко распространенных аморфных полимеров в широком интервале температур методом свободных крутильных колебаний. Объектом исследований служили следующие материалы: атактический полистирол, поливинилхлорид, поли-метилметакрилат, поликарбонат, полисульфон. Поскольку измерения охватывали достаточно широкий интервал температур, включая область плато высоко-эластичности, на основе полученных результатов, зная динамический модуль сдвига в области плато (где его значение достигает равновесного), удалось рассчитать параметры пространственной сетки зацеплений в аморф-[5, С.277]

Атактический полистирол » » Изотактический ПОЛИСТИ-ТЮЛ .......... 0,75 1,33 1,06 0,783 0,72 0,735 Бензол Толуол Бензол 30 20 30 20 18 19[9, С.88]

Например, атактический полистирол должен иметь пер-[2, С.87]

Таблица 1.96. Концентрационная зависимость энтальпийного параметра взаимодействия (Xw = Xj + Х2ср2) Для системы атактический полистирол — этилацетат при 303 К [145][6, С.175]

Физические свойства изо- или синдиотактических полимеров существенно отличаются от соответствующих свойств атактических полимеров. Например, атактический полистирол представляет собой аморфный полимер, который не может быть закристаллизован. Изотактиче-ский полистирол является частично кристаллическим по-[5, С.12]

Регулярность расположения заместителей также определяет возможность образования дальнего трехмерного порядка, а значит и кристаллизации полимеров. Так, например, изотактический полистирол способен образовывать сложные кристаллические группировки, в то время как атактический полистирол не способен к кристаллизации. Первая стадич — образование зародышей — связана с агрегацией только сегментов, вторая — собственно кристаллизация — является более сложной.[7, С.84]

Атактический полистирол........... 1,05[9, С.344]

Стирол полимержзуется стереоспецифически линейными литийалкилами при низкой температуре. Полимеризация разветвленными литийалкилами дает только атактический полистирол. Предполагается, что Стереоспецифическая полимеризация стирола вызывается ассоциатами литийорганических соединений.[9, С.541]

Сейчас, когда уровень коммерческого производства определяется экономическими условиями (в частности, рецессиями), на два основных полиолефина (полиэтилен и полипропилен) приходится самый большой объем производства термопластов. За ними следует атактический полистирол (табл. 1.2). Первое место среди полиолефиновых эластомеров занимает тройной этиленпропилен-диеновый полимер (ЭПДМ), являющийся одним из основных специальных эластомеров. Его потребление существенно меньше, чем потребление основных термопластов. Объем производства циклополиолефинов, полибутена-1, поли-4-метилпентена-1 и синдиотактического полипропилена намного ниже.[10, С.28]

Мы включили в эту книгу полистирол, хотя он не относится к полиолефинам, а скорее является ароматическим виниловым полимером. Строение и свойства его изотактической и синдиотактической форм подобны таковым у соответствующих полиолефинов и сопоставление этих материалов помогает сделать некоторые заключения. Атактический полистирол превращается в стекло (твердый расплав), что дает нам возможность получить информацию об основах структурных превращений в полимерах до их кристаллизации в ходе технологических процессов производства.[10, С.11]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
2. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
3. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
4. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
5. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
6. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
7. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
8. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
9. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
10. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную