На главную

Статья по теме: Глобулярные структуры

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Глобулярные структуры оказывают сильное влияние на механические свойства полимеров. Например, прочность казеиновых пленок глобулярного строения намного меньше прочности пленок, состоящих из вытянутых молекул того же вещества. Разрушение полимерных стекол с устойчивой глобулярной структурой происходит при очень малых деформациях вследствие распада тела по границам глобул.[4, С.432]

Глобулярные структуры были также обнаружены в блоках различных полимеров (фенопласты, эпоксидные смолы, кремнийор-ганические полимеры и др.) при исследовании поверхности разлома или скола образца в электронном микроскопе. Вероятно, малые удлинения и сравнительно низкие разрывные прочности резитов связаны не столько с наличием пространственной сетки, сколько с их глобулярным строением, которое фиксируется во время синтеза полимера «внутримолекулярным сшиванием» свернутых линейных цепей:[4, С.432]

В более или менее чистом виде глобулярные структуры возникают ниже в-точки (механизм этого превращения рассмотрен на стр. 126). М. блоксополимеров способны к образованию структур, названных молекулярными мицеллами (см. рис. 1, г). В этом случае звенья нерастворимого в данном растворителе участка (или участков) М. агрегируют друг с другом, образуя глобулярное ядро мицеллы, к-рое окружено звеньями растворимого блока (или блоков), удерживающими М. в целом в р-ре.[12, С.61]

В более или менее чистом виде глобулярные структуры возникают ниже 6-точки (механизм этого превращения рассмотрен на стр. 126). М. блоксополимеров способны к образованию структур, названных молекулярными мицеллами (см. рис. 1, в). В этом случае звенья нерастворимого в данном растворителе участка (или участков) М. агрегируют друг с другом, образуя глобулярное ядро мицеллы, к-рое окружено звеньями растворимого блока (или блоков), удерживающими М. в целом в р-ре.[14, С.59]

В соответствии с классификацией, предложенной В. А. Кар-гиным [3, с. 21; 4, с. 28], различают следующие структуры: а) глобулярные структуры (рис. 1.3, о); глобулы состоят из одной или нескольких полимерных молекул, скрученных в образования сферической формы; б) полосатые структуры (рис. 1.3,6), образованные пачками молекул, располагающимися по зигзагообразно сходящимся линиям и не имеющими четко различимых границ раздела; структуры такого типа характерны для эластомеров; в) пачечно-фибриллярные структуры, образованные пачками, в каждую из которых входит по нескольку десятков или сотен[9, С.17]

Первичными элементами для образования надмолекулярных структур являются глобулы или развернутые линейные иакромаче-К)лы. При контактировании этих глобул могут возникать полимолекулярные глобулярные структуры, содержащие не одну, а значительно большее число макромолекул (до тысячи), или пачки, образованные разворачивающимися глобулами. Пачки могут возникать и в результате контактирования первичных жестких линейных образований. Эти процессы происходят как при формовании полимера из раствора и расплава, так \1 при полимеризации.[3, С.144]

Первичными элементами для образования надмолекулярных структл р являются глобулы или развернутые линегшые макродга^е-к^лы. При контактировании этих глобул могут возникать полимолекулярные глобулярные структуры, содержащие не одну, а значительно большее число макромолекул (до тысячи), или пачки, образованные рззБОрзчивзющиммся глобула лай. Пачки могут возникать и в результате контактирования первичных жестких линейных[2, С.144]

Если же значение /г не переходит критического значения, т. е. сохраняется в области /г>0,63, то упорядочивание должно рассматриваться, исходя из того, что молекулы свернуты в клубки. В результате конденсации клубков образуются глобулярные структуры, которые действительно наблюдались. Важно также, что существование клубка уже само по себе предрасполагает к складыванию и весьма вероятно существование зародышевых складчатых структур с ограниченным временем жизни. Их появление обусловливает зернистое строение аморфных полимеров.[5, С.50]

В этих исследованиях было показано, что время релаксации разбавленных студней очень мало: последнее указывает на отсутствие перемещения самих макромолекул, обусловленное наличием в студнеобразных системах прочных локальных связей, не разрушающихся тепловым движением и растворителем. Детальное изучение поведения таких студней при добавлении к ним различных органических и неорганических веществ привело к заключению, что локальные межцепные связи, ответственные за студнеобразование, возникают прежде всего за счет полярных групп белковых молекул. В дальнейшем было показано, что полярные группы одной цепи могут взаимодействовать друг с другом, особенно в разбавленных растворах. При определенных условиях эти внутримолекулярные связи оказываются настолько прочными, что получаются глобулярные структуры, неспособные к студнеобразованию и растворимые в холодной воде. Таким образом, были получены глобулярные желатина и казеин [51]. Эти работы внесли большой вклад в представления о природе студнеобра-зования, которые в дальнейшем развивались С. П. Папковым [52], Г. Л. Слонимским и Л. 3. Роговиной [53].[11, С.201]

Рис. 1. Глобулярные структуры поливинилового спирта.[7, С.120]

Рис. 1.3. Глобулярные структуры фторкаучука[1, С.19]

... 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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
4. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
5. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
6. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
7. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
8. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
9. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
10. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
11. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
13. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную