На главную

Статья по теме: Газообразное состояние

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Ответ. Для перевода вещества в газообразное состояние необходимо каждой молекуле сообщить достаточно большую кинетическую энергию, обеспечивающую разрыв межмолекулярных связей и возможность свободного пробега частиц на расстояния, в несколько десятичных порядков превышающие диа-[1, С.123]

Полимеры составляют особую группу веществ. У них отсутствует газообразное состояние, они обладают комплексом очень ценных и в ряде случаев противоречивых свойств: высокой эластичностью в сочетании с прочностью, соизмеримой с прочностью металлов, при низких значениях плотности и удельного объема. Полимеры со всеми присущими им свойствами существуют в обычных условиях и «срок жизни» их измеряется годами и десятилетиями.[20, С.48]

Полимеры составляют особую группу веществ. У них отсутствует газообразное состояние, они обладают комплексом очень ценных и в ряде случаев противоречивых свойств: высокой эластичностью в сочетании с прочностью, соизмеримой с прочностью металлов, при низких значениях плотности и удельного объема. Полимеры со всеми присущими им свойствами существуют в обычных условиях и «срок жизни» их измеряется годами и десятилетиями.[23, С.48]

В то время как реакции между низкомолекулярными соединениями можно проводить в газовой фазе, при работе с полимерами этот способ исключается, так как полимеры не переходят в газообразное состояние. Однако твердый или растворенный полимер может реагировать с газообразным низкомолекулярным веществом [30]; например, при промышленном получении метилцеллюло-зы метилирование проводят газообразным хлористым метилом.[12, С.62]

Главным в металлическом состоянии является делокализация, или коллективизация электронов, чем обусловлены электромагнитные свойства, отличающие металлы от других веществ [20]. Впрочем, металлы можно перевести и в газообразное состояние; при этом, однако, исчезает их главная отличительная черта и электроны окажутся связанными со «своими ядрами».[2, С.10]

Неравенство (III.2) указывает, что вещество перешло в конденсированное состояние, в котором кинетическая энергия молекул значительно меньше энергии межмолекулярного взаимодействия. Чтобы перевести данное вещество в газообразное состояние, необходимо увеличить кинетическую энергию его молекул за счет повышения температуры, но начиная с определенной величины молеку-[20, С.62]

Неравенство (III. 2) указывает, что вещество перешло в конденсированное состояние, в котором кинетическая энергия молекул значительно меньше энергии межмолекулярного взаимодействия. Чтобы перевести данное вещество в газообразное состояние, необходимо увеличить кинетическую энергию его молекул за счет повышения температуры, но начиная с определенной величины молеку-[23, С.62]

Полимеры имеют характерные особенности, резко отличающие их от низкомолекулярных соединений. Полимеры существуют только в конденсированных состояниях. У них возможны только два агрегатных состояния - твердое и жидкое - и два фазовых состояния - кристаллическое и аморфное. Газообразное состояние из-за высокой энергии когезии, как уже отмечалось выше (см. 5.2), у полимеров не существует. Образование кристаллической структуры у полимеров не сопровождается возникновением поверхности раздела между фазами (за исключением монокристаллов), так как макромолекулы обычно переходят из одной фазы в другую. В таком полимере, следовательно, нет отдельной кристаллической фазы в термодинамическом понимании. В целях устранения возможных противоречий для полимеров часто вместо термина «фаза» в структурном понимании используют термины кристаллические и аморфные участки (части, области).[11, С.133]

Полимерные вещества имеют большой молекулярный вес, и, следовательно, их температуры кипения должны быть очень высо^ кимцг При нагревании полимеры разлагаются (гл, III), причем их разложения всегда намного ниже температур кл-Поэтому полимерное вещества не могут быть переведены в газообразное состояние, они могут находиться только в конденсированном состоянии; жидком или твердом, При изучении фазо^ вых состояний и упорядоченности полимеров обнаруживается ряд особенностей, связанных с большим размером их молекул,[6, С.129]

Полимерные вещества имеют большой молекулярный вес, и, следовательно, их температуры кипения должны быть очень высокими. При нагревании полимеры разлагаются (гл. III), причем температуры их разложения всегда намного ниже температур кя> пения. Поэтому полимерные вещества не могут быть переведены в газообразное состояние, они могут находиться только в конденсированном состоянии: жидком или твердом. При изучении фазо-Bbix состояний и упорядоченности полимеров обнаруживается ряд особенностей, связанных с большим размером их молекул.[14, С.129]

В табл. 1.82 и 1.83 приводятся данные по тепловым эффектам полимеризации и сополимеризации, в табл. 1.84 и 1.85— по изменениям энтропии при полимеризации и сополимеризации, в табл. 1.86 — 1.89— по предельным температурам полимеризации и равновесным концентрациям мономеров. Обозначения состояний приняты следующие: г — газообразное состояние (для полимера — гипотетическое), а — конденсированное аморфное состояние, к— конденсированное полностью или частично кристаллическое состояние, ж — жидкое состояние, р — состояние в растворе. Следует учитывать, что: 1) обозначение «жр» означает переход из состояния жидкого мономера в состояние раствора полимера в мономере; 2) во всех случаях, когда мономер или полимер находятся в растворе, термодинамические функции в той или иной мере зависят от состава; 3) когда полимер кристалличен, то термодинамические функции зависят от степени кристалличности.[24, С.78]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
3. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
4. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
5. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
6. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
7. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
8. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
9. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
10. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
11. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
12. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
13. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
14. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
15. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
16. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
17. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
18. Алмазов А.Б. Вероятностные методы в теории полимеров, 1971, 152 с.
19. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
20. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
21. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
22. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
23. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
24. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
25. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
26. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
27. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную