На главную

Статья по теме: Химических соединений

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Среди различных химических соединений, способных воздействовать на полиэтилен, следует выделить кислород, с которым контактирует любой полимер, находящийся на воздухе. С кислородом воздуха ПЭВД контактирует при переработке в изделия, при эксплуатации и при хранении. Как показывают исследования, в отсутствие действия света при комнатной температуре окисление ПЭВД в виде пленок или гранул протекает чрезвычайно медленно. Так, в пленках, хранившихся в течение 15 лет в лабораторных условиях в темноте, окисление практически не наблюдается. Не происходит при этом и падения маханических характеристик:[7, С.163]

Как известно из огромного опыта, накопленного химией, с увеличением молекулярной массы химических соединений подвижность их молекул уменьшается. Полезно подчеркнуть, что устойчивость высокомолекулярных соединений, особенно органических, является следствием не низкого термодинамического потенциала (т. е. малого запаса свободной энергии), а малой подвижности громоздких макромолекул и малой скорости диффузионных процессов. Всякие же физико-химические изменения тел — плавление, растворение, кристаллизация, испарение, деформация — неизбежно связаны с перемещением молекул. Для химических превращений, которые невозможны без непосредственного контакта между молекулами реагирующих веществ, тем более требуются перемещения, диффузионное проникновение одного компонента в массу другого и пр. Естественно, что небольшие молекулы низкомолекулярных соединений, будучи значительно подвижнее макромолекул, гораздо легче подвергаются химическим и физико-химическим превращениям. В температурных условиях земного шара только высокомолекулярные тела достаточно стойки к химическим и физико-химическим превращениям. Долговечность объектов живой и мертвой природы была бы ничтожной, если бы они состояли из низкомолекулярных соединений.[2, С.16]

Новое понятие о молекулярной массе как о среднестатистической величине до известной степени снижает значение этой величины для характеристики свойств химических соединений. После того как молекулярная масса полимера достигает определенной величины, она теряет значение важнейшего показателя, определяющего большинство физических свойств вещества.[2, С.43]

С изменением физических свойств по мере увеличения молекулярной массы непосредственно связана еще одна особенность высокомолекулярных соединений. С увеличением молекулярной массы давление паров химических соединений уменьшается и задолго до достижения значений молекулярных масс, характерных для высокомолекулярных соединений, падает практически до нуля. При нагревании высокомолекулярных соединений не наблюдается заметной летучести, а при определенной температуре наступает термическое разложение вещества с разрывом химических связей и перегруппировкой атомов. Высокомолекулярные соединения практически нелетучи и не могут быть переведены в газообразное состояние.[2, С.43]

В растворах между компонентами могут проявляться все виды взаимодействий, т. е. могут образовываться как химические, так и нехимические соединения. Вновь образованные химические соединения в растворе можно обнаружить по характеру кривых изменения свойств раствора в зависимости от состава. Так, Н. С. Курпако-вым и его школой1* было показано, что при отсутствии химических соединений все свойства раствора в зависимости от состава изменяются пепрерышю. При образовании химического соединения на кривое свойство — состав наблюдается разрыв сплошности и появляются так называемые сингулярные точки. Такие тОчии обнаружены для ряда систем на кривых вязкость—состав и теплота смешения — состав. Для большинства жидких растворов появления сингулярных точек на кривых свойство — состав не наблюдается, что указывает на отсутствие в них определенных химических соединений. В Этом случае п растворе между компонентами действуют обычнее межмолскулярные силы типа вандерваальсовых сил пли водородных связей (стр. 167).[3, С.336]

Не следует, конечно, думать, что последовательные превращения состоят обязательно из строго чередующихся процессов, например: образование данного конкретного низкомолекулярного соединения, превращение его в какое-то определенное высокомолекулярное соединение, распад этого высокомолекулярного соединения на какие-то новые, но также конкретные низкомолекулярные соединения и т. д. На самом деле каждое из таких превращений состоит, в свою очередь, из ряда последовательных превращений одного низкомолекулярного соединения в другое, также низкомолекулярное, другого в третье и т. д., пока наконец не произойдет превращения низкомолекулярного соединения в высокомолекулярное. Обратный процесс также состоит из ряда последовательных видоизменений образовавшегося высокомолекулярного вещества вплоть до его распада — превращения в низкомолекулярное соединение. Все эти превращения приводят к изменению свойств химических соединений, т. е. сопровождаются энергетическими изменениями и перемещением масс веществ, составляя в целом общий процесс развития природы.[2, С.17]

Функциональность химических соединений не является постоянной величиной и может изменяться в зависимости от условий реакции. Так, ацетилен в реакции образования бензола не тетрафункционален, а бифункционален:[2, С.56]

Общее содержание мигрирующих из резин химических соединений определяют по интегральным показателям водной вытяжки. Они характеризуют степень чистоты материала, стабильность его состава, инертность к окружающей среде, возможность применения по назначению:[10, С.555]

Катализаторы Циглера — Натта получаются при взаимодействии двух или нескольких компонентов, каждый из которых относится к различным классам химических соединений. В качестве основного компонента применяются соединения элементов IV—VI групп (в последнее время и VIII группы), в качестве активатора—•"! алкилы, алкилхлориды и алкилгидриды элементов! I—III групп периодической системы. Кроме АОС, Циг-1 лером запатентованы магний-, цинк- и натрийорганиче-1 ские соединения, металлорганические комплексные со-' единения этих металлов и в дальнейшем алкоксиды этих металлов. Таким образом, в качестве активаторов используются все металлорганические соединения элемен-' тов I—III групп периодической системы элементов, которые содержат, по меньшей мере, одну связь металл-углерод на молекулу.[4, С.140]

Полученные в работе [37] соотношения (399) и (400) позволяют оценивать поверхностную энергию полимеров любого химического строения безотносительно их принадлежности к какому-либо классу химических соединений. Это снимает те же трудности, которые характерны для расчета поверхностного натяжения органических жидкостей, отмеченные выше.[5, С.366]

Методы рентгеновского и рентгеноэлектронного анализа широко используются [29, 30, 31] для изучения электронного строения атомов, молекул, а также зонной структуры твердых тел; определения зарядового состояния атомов в молекулах и твердых телах; установления элементного состава химических соединений (качественного и количественного анализа веществ); исследования химического и фазового состава поверхности и тонких пленок; установления способа координации лигандов в комплексных соединениях; изучения строения и природы ближнего окружения атомов в молекулах жидких и аморфных тел. Метод расширенного рентгеновского поглощения является уникальным по чувствительности методом структурного анализа твердых и жидких проб [32, 33]. Метод обеспечивает непосредственное определение межатомных расстояний даже в тех случаях, когда отсутствует кристаллографическая структура, позволяет решать проблемы дифференциации типа химической связи, расшифровки электронной геометрии молекул, оценки состояний окисления, в ряде случаев - исследования быстрых химических процессов.[10, С.172]

... 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. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
2. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
3. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
4. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
5. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
6. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
7. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
8. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
9. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 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. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
13. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
14. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
15. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
16. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
17. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
18. Шалкаускас М.И. Металлизация пластмасс, 1983, 64 с.
19. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
20. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
21. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
22. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
23. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
24. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
25. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
26. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
27. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
28. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
29. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
30. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
31. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
32. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
33. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
34. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
35. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
36. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
37. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
38. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
39. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.
40. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную