На главную

Статья по теме: Конформации макромолекул

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Рис. 2.1. Различные конформации макромолекул:[1, С.78]

Рис.6.10. Некоторые конформации макромолекул белков:[1, С.345]

Значение а зависит от конформации макромолекул, термодинамического качества растворителя и температуры (см. гл. 2). Оно может изменяться от 0,5 для статистического молекулярного клубка в 0 -растворителе до 2,0 для абсолютно жесткой молекулы. Величина К™ имеет размерность, дл/г, изменяется обычно в пределах от 10~ до 10~ и зависит от выбора системы полимер - растворитель, полидисперсности, разветвленное™, тактичности полимера, температуры и других факторов. В этом отношении выбор значений К^ и а для вычисления Mv усло-[1, С.34]

В 9-условиях изменение конформации макромолекул определяется только скелетной гибкостью полимерных цепей.[1, С.108]

Определив конфигурации и конформации макромолекул (см. § 2), мы в скрытой форме уже подготовили кинетическое, или релаксационное, рассмотрение их взаимосвязи. Наличие целой иерархии уровней конфигураций и конформации предполагает[3, С.50]

В работах по конформационной статистике полимеров [11] установлено, что конформации макромолекул в растворе и в блоке определяются в большинстве случаев не межмолекулярными, а внутримолекулярными взаимодействиями боковых групп вдоль цее пи. Из этого следует, что наиболее вероятные конформации смеж-[4, С.16]

Полимер оказывает сопротивление деформированию вследствие наличия межмолекулярного взаимодействия, а также вследствие изменения конформации макромолекул. Все силы, действующие при этом на элементарный объем, мысленно выделенный в полимере, могут быть сведены к системе сил так, как это показано на рис, 107, Если плоскость А движется в направлении, указанном стрелкой, относительно плоскости ?, то на гранях элементарной! кубика возникают касательные напряжения от, вызывающие егс скашивание, В полимерах, отличающихся высокоэластичностьтой при сдвиге кроме касательных возникают и нормальные па пряже; пия, направленные перпендикулярно граням элементарного кубика. Для осей координат применяются цифровые обозначения, сосюя-щие из двух подстрочных индексов, первый из этих индексов ука-[8, С.242]

Удлинения, возникающие на участке // кривой растяжения 2, после снятия нагрузки уменьшаются незначительно. Так как без приложения внешних напряжений тепловое движение в полимерном стекле не способно заметно изменять конформации макромолекул, фиксированные молекулярными взаимодействиями, то уже развившаяся вынужденно-эластическая деформация после снятия нагрузки оказывается фиксированной. Однако при нагревании полимера выше Тс, когда подвижность участков макромолекул возрастает, вынужденно-эластическая деформация полностью релак-сирует.[5, С.157]

В меньшей мере пока используются оптические методы, основанные на исследовании вторичного излучения (люминесценции). Метод поляризованной люминесценции позволяет по частичной поляризации излучаемого полимером света изучать релаксационные переходы в блочных полимерах и конформации макромолекул в растворах. При использовании этого метода в исследуемый полимер вводятся люминесцирующие метки, которые улучшают регистрацию интенсивности свечения. Еще более широкие возможности для исследования физико-химических свойств полимеров дает метод РТЛ.'[4, С.234]

Наличие в молекулах полиэлектролитов групп различной природы определяет возможность возникновения взаимодействий разных видов (электростатических, гидрофобных, водородных связей) и повышенную по сравнению с нейтральными полимерами склонность цепей полиэлектролитов к конформационным изменениям при изменении рН, температуры раствора, природы растворителя. Об изменении конформации макромолекул можно судить по значению параметра а уравнения Марка — Куна — Хаувинка: [т]] = = КМа. Известно, что а зависит от конформации макромолекул в растворе и изменяется от нуля для очень компактных клубков до 2 для палочкообразных частиц. Для многих глобулярных белков а = 0. В растворе сильного полиэлектролита при достаточно высокой ионной силе раствора а = 0,5, т. е. цепь имеет кон-формацию статистического клубка; с уменьшением ионной силы параметр а увеличивается и при ионной силе, близкой к нулю, стремится к а = 2. Для слабого полиэлектролита в заряженной форме, а также для полипептидов в конформации ос-спирали а = = 1,5-2.[5, С.123]

Конформации макромолекул 56, 63, 82, 101, 146, 147, 167, 184, 193[5, С.218]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
4. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
5. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
6. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
7. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
8. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
9. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
10. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
11. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 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. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
15. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
16. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
17. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
18. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
19. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 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. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
23. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
24. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
25. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
26. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
27. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
28. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
29. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
30. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
31. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
32. Алмазов А.Б. Вероятностные методы в теории полимеров, 1971, 152 с.
33. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
34. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
35. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
36. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
37. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
38. Семенович Г.М. справочник по физической химии полимеров том 3, 1985, 592 с.
39. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
40. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
41. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
42. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
43. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
44. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
45. Жен П.N. Идеи скейлинга в физике полимеров, 1982, 368 с.
46. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
47. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
48. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
49. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
50. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.

На главную