На главную

Статья по теме: Химических исследований

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для ряда физических и химических исследований необходима предварительная обработка полимеров. Для получения пленок, нитей и других образцов для лабораторных испытаний методы, применяемые в технике (литье под давлением, экструзия, каландрова-ние), малодоступны. В лаборатории обычно используют методы, описанные ниже.[7, С.104]

Звенья макромолекул поливинилового спирта соединены в цепи преимущественно в положении «голова к хвосту», что подтверждается результатами многочисленных химических исследований. При окислении поливинилового спирта не удается превратить его вторичные гидроксильные группы в карбонильные, т. е. превратить поливиниловый спирт в поливинилкетон.[1, С.284]

Проанализированы и обобщены данные по исследованию структуры и стереорегулирующей способности различных типов активных центров (АЦ) при полимеризации диенов. Большое внимание уделено рассмотрению существующих в литературе механизмов ионно-координационной полимеризации диенов. Приводятся сведения о том, что в этих системах имеется распределение активных центров по их строению, реакционной способности и стереоспецифичности действия. Продемонстрированы возможности методов квантовой химии в исследовании АЦ, получение которых обычными химическими методами невозможно или экспериментально затруднено. На основе квантово-химических исследований показано, что из различных типов активных центров, образование которых возможно при полимеризации бутадиена на ионно-координа-ционных каталитических системах на основе соединений переходного металла, одни типы активных центров (содержащие в координационной сфере переходного металла электроноак-цепторные атомы хлора) характеризуются л-аллильным связыванием концевого звена растущей полимерной цепи с атомом лантанида и являются г^мс-регулирующими. Для других типов АЦ характерны а-алкильное строение и преимущественно /иронс-стереоспецифичность действия. Библиография - 54 ссылки.[13, С.302]

Методы физико-химических исследований 27[5, С.3]

Методы физико-химических исследований[5, С.27]

Среди радиационно-химических исследований различных полимеров полиэтилену посвящено наибольшее количество работ. Основные закономерности изменений химических и физических свойств полиэтилена, вызываемых облучением, хорошо изучены на образцах этого полимера, в которых длина боковых цепей, степень кристалличности, содержание примесей, так же как и условия облучения, изменялись в широких пределах. При облучении полиэтилена в вакууме протекают четыре основных процесса — образование поперечных связей, выделение водорода, образование непредельных (типа тракс-виниленовых) связей и уменьшение количества двойных (винилиденовых и виниловых) связей.[19, С.169]

В главе 13, содержащей результаты физико-химических исследований, мы увидим, что межатомные расстояния связи Si—С, полученные из электронограмм (CH3)4Si и (СНз)з8$—5ЦСНз)з, соответствуют в пределах точности опыта сумме ковалентных радиусов Si и С [1367]. Ковалентные радиусы некоторых элементов приведены в табл. 8.[21, С.191]

В этой главе мы рассмотрим результаты квантово-химических исследований по полимеризации этилена на ионно-координацион-. ных катализаторах, которые дали и дают идеи для работ по исследованию полимеризации диенов на катализаторах Циглера-Натта.[13, С.306]

Классический пример применения размытых рентгенограмм для химических исследований дают работы Морроу и Стюарта [40, 50, 51 ], посвященные нормальным спиртам. Эти авторы получили дифракционные кривые, соответствующие нормальным спиртам CnH27l+iOH при га = 1 -~ 1 1 . На рентгенограммах обнаружены два максимума; с увеличением длины углеродной цепи максимум, соответствующий большему углу рассеяния, не изменяется, в то время как значение угла 29, соответствующее другому максимуму, с меньшим углом рассеяния, монотонно убывает с увеличением п. Первый максимум (соответствующий меньшим расстояниям) характеризует[15, С.82]

Дальнейшая задача в этой области заключается, по нашему мнению, в том, чтобы на основании кинетических и химических исследований установить детали механизма такого влияния и связать[10, С.179]

В связи со значительным интересом, 'проявляемым в радиобиологии к нуклеопротеидам и нуклеиновым кислотам, большинство радиационно-химических исследований этих веществ было выполнено в водных растворах. С сухими же полимерами были проведены единичные работы. Флюк, Дрю и Поллард[!22] подвергали бомбардировке дейтонамп и электронами трансформирующий фактор пневмококков. Подвергавшийся облучению продукт был исследован в отношении способности трансформировать шероховатый штамм пневмококка R36A в гладкий S-тпп. Найдено, что одного попадания в мишень молекулярного веса 6 • 106 достаточно, чтобы лишить дезоксирибонуклеиновую кислоту трансформирующей способности. Это соответствует молекулярному весу нативной дезоксирибонуклеиновой кислоты в пределах экспериментальной ошибки метода и показывает, что для передачи необходимой генетической информации требуется целая молекула этой кислоты. Очевидно, здесь не происходит воспроизведения генетической информации по длине[14, С.252]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
3. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
4. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
5. Адрианов Р.А. Пенопласты на основе фенолформальдегидных полимеров, 1987, 81 с.
6. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
7. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
8. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
9. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
10. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
11. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
12. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
13. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
14. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
15. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
16. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
17. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
18. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
19. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
20. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
21. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
22. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную