На главную

Статья по теме: Целлюлозы представляют

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Ацетаты целлюлозы представляют собой волокнистые пли аморфные кусочки белого цвета плотностью 1,29—1,42 г/см-1. Средний молекулярный вес ацетатов целлюлозы составляет 50000—150000, причем наиболее высокомолекулярные продукты получают гетерогенным методом.[1, С.102]

Нитраты целлюлозы представляют собой сложные эфиры целлюлозы, получаемые этерифлкацией ее азотной кислотой:[1, С.102]

Нитраты целлюлозы представляют собой эфиры целлюлозы и азотной кислоты. Полученные впервые в 1832 г., эти вещества быстро получили промышленное применение благодаря сравнительной простоте и дешевизне производства, а также ряду их ценных технических свойств.[4, С.255]

Ацетаты целлюлозы представляют собой сложные эфиры целлюлозы и уксусной кислоты. Однако уксусная кислота не применяется в качестве ацетилирующего агента, так как при ее использовании получаются только низкозамещенные ацетаты. Обычно ацетилирующим агентом является уксусный ангидрид.[4, С.256]

Простые эфиры целлюлозы представляют собой производные целлюлозы, в которых гидроксильные группы замещены (обычно частично) алкоксильными группами. Отдельные представители простых эфирбв целлюлозы обладают рядом ценных технических свойств: водостойкостью и высокими диэлектрическими свойствами (бензилцеллюлоза), химической стойкостью и морозостойкостью, малой горючестью, пластичностью при нагревании (этил-целлюлоза) .[4, С.264]

Ответ. Макромолекулы целлюлозы представляют собой сравнительно жесткие цепи, изменение конформаций которых в твердом состоянии весьма затруднено вследствие интенсивного внутри- и межмолекулярного взаимодействия. Вынужденная эластичность целлюлозы незначительна. Полиэтиленте-рефталат является более гибкоцепным полимером, чем целлюлоза, и вынужденная эластичность его весьма велика.[2, С.136]

Свойства нитратов целлюлозы и их применение. Пластифицированные нитраты целлюлозы представляют собой термопластичные материалы. Их растворимость зависит от степени замещения. Нитраты целлюлозы, содержащие 10,5...11,1% N (СЗ 1,8...2,0), растворяются в этаноле; 11,2...12,2% N (СЗ 2,0...2,3) - в метаноле, ацетоне, метилэтилкетоне, эгилацетате и других сложных эфирах; 12,0... 13,7% N - в ацетоне. Нитраты целлюлозы не растворяются в воде и неполярных органических растворителях, неустойчивы к действию кислот и щелочей.[3, С.600]

Природная целлюлоза - стереорегулярный синдиотактиче-ский полимер. Схематически макромолекулы целлюлозы представляют собой слегка свернутую спираль - "ленту" - сечением 0,39 х 0,83 нм. Агрегация молекул целлюлозы обусловлена большим числом полярных гидроксильных групп и регулярным строением полимерных цепей.[2, С.155]

Укрупнение структурных элементов идет по длине. Длина элементарной фибриллы - около 30 нм, а макрофибриллы -2-3 мкм. Видимые в электронном микроскопе надмолекулярные структуры целлюлозы представляют собой частицы со степенью асимметрии 1:10 - 1:15.[2, С.156]

Такие определения геометрических размеров мицелл были проведены Хеыстенбергом и Марком [3]. Как отмечает Марк [4], па основе всего имеющегося материала можно сказать, что мицеллы целлюлозы представляют собой удлиненные палочки длиной около 500 А и шириной около 50 А. Эти представления в строении целлюлозы и других высокомолекулярных веществ подверглись, однако, критике ряда ученых, доказывавших несоответствие данных представлений с опытным материалом. Так, например, в свете мицеллярной теории Мейера и Марка нельзя было объяснить поведение высокомолекулярных соединений при набухании. Как отмечает Катц [5], исходя из данных представлений, остается неясным, посредством какого же механизма мицеллы удерживаются вместе при набухании, в то время как жидкость проникает между ними (посредством притяжения ее к поверхности мицелл), т. е. остается неясной природа особых межмицеллярных сил. В силу изложенного выше мицеллярная теория Мейера и Марка подверглась коренным изменениям, выражающимся в ином представлении самой мицеллы.[6, С.29]

Отклонения от закона фильтрации с закупоркой могут частично объясняться тем, что примесные частицы в полимерных растворах способны во многих случаях к деформированию. Например, продукты неполной этери-фикации целлюлозы представляют собой не просто твердые частицы, а набухшие, способные <к обратимому деформированию образования. Именно поэтому они получили в технологии растворов полимеров название «гель-частиц». Кстати, этот термин был неправомерно распространен в дальнейшем на все примесные частицы в растворах.[5, С.230]

Таким образом, один из авторов мицеллярной теории уже в корне изменил своим первоначальным представлениям о мицелле, сохранив, однако, в этом новом понимании основные представления о кристаллическом строении целлюлозы. Наконец, в качестве компромиссного представления о существовании аморфного и кристаллического состояний целлюлозы представляют большой интерес работы Заутера [13, 14], разработавшего новый метод рентгеносъемки целлюлозных препаратов, и последняя работа Фрей-Вислинга [15], показавшего на основе использования температурного коэффициента двойного лучепреломления препаратов из волокон рами, что свойства их в направлении оси волокна соответствуют свойствам кристаллов, а в направлении, перпендикулярном оси волокна,— свойствам жидкостей.[6, С.31]

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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
4. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
5. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
6. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.

На главную