На главную

Статья по теме: Массовому распределению

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Помимо средней молекулярной массы полимер может быть охарактеризован еще типом распределения по молекулярным массам, т. е. по молекулярно-массовому распределению (ММР).[2, С.16]

Кривая / на рис. 4 соответствует так называемому узкому ММР, когда основная масса полимера содержит фракции с молекулярной массой около 8000, а доля фракций с меньшими или: большими значениями молекулярных масс значительно меньше. Кривая 2 соответствует широкому молекулярно-массовому распределению, когда содержание фракций с близкими значениями молекулярных масс велико, а содержание преобладающей фракции (молекулярная масса около 15000) лишь незначительно больше в сравнении с другими фракциями (например, молекулярной массы 12000 или 20000).[2, С.16]

В промышленных масштабах производятся два типа синтетических ^«с-1,4-полиизопренов, полученных на литийалкильных и циглеровских (на основе четыреххлористого титана и алюминий-алкилов) катализаторах. Эти полиизопрены различаются по степени стереорегулярности, молекулярным массам и молекулярно-массовому распределению.[1, С.205]

В настоящее время имеется широкий ассортимент древесных и хлопковых целлюлозных материалов для химической переработки в ацетаты (24-26) благодаря разнообразию целлюлозного сырья и способов его выделения. Различные целлюлозные материалы отличаются по чистоте, степени полимеризации, молекулярно-массовому распределению (ММР) и макро-и микроструктуре.[6, С.15]

Регистрация седиментации может быть осуществлена с помощью оптических методов, основанных на дифракции, интерференции и поглощении светового пучка, проходящего через кювету с раствором. Первые два метода основаны на различии показателей преломления растворителя и полимера. В методе поглощения света параллельный световой пучок проходит через кювету, изображение которой проектируется на фотопленку, при этом радиальное распределение оптической плотности негатива пропорционально молекул ярно-массовому распределению (ММР).[4, С.39]

Прежде всего, необходимо упомянуть о так называемой «поли-молекулярности» полимерных соединений- В случае низкомолекулярных веществ, например обычной поваренной соли, если исключить проблему их чистоты, то можно с уверенностью утверждать, что они обладают одними и теми же физическими свойствами независимо от того, в виде какого изделия они существуют. К примеру, сведения о различных свойствах NaCl можно получить из справочника «International Critical Table». Полимерные же вещества в зависимости от условий полимеризации могут значительно различаться по молекулярной массе, молекулярно-массовому распределению и т. д. (в частности, даже полиэтилены различных марок обладают существенно различными физическими свойствами), поэтому, например в справочнике «International Critical Table», в котором можно найти исчерпывающие данные о различных низкомолекулярных соединениях, не предусмотрен даже раздел, относящийся к полиэтилену[7, С.149]

Хотя такие реакции не влияют ни на число свободных функциональных групп, ни на число молекул (среднечисловая степень полимеризации остается постоянной), они могут заметно изменять среднемассовую степень полимеризации, а следовательно, и моле-кулярно-массовое распределение. Например, две макромолекулы одного размера могут взаимодействовать друг с другом с образованием одной очень длинной и одной очень короткой макромолекулы; и наоборот, две различные макромолекулы могут реагировать, давая две макромолекулы одной длины. Независимо от исходного распределения в таких обменных реакциях в каждом случае устанавливается состояние равновесия, в условиях которого скорости образования и разложения равны. Это приводит к равновесному молекулярно-массовому распределению, которое формально согласуется с распределением, получаемым в результате случайной поликонденсации. Поэтому при обычной поликонденсации обменные реакции не влияют на молекулярно-массовое распределение. Однако при смешении высоко- и низкомолекулярных полиэфиров в расплавленном состоянии вскоре достигается равновесное молекулярно-массовое распределение: вместо двух различных максимумов вначале появляется один. Обменные реакции такого типа наблюдали также на полиамидах, полисилокса-нах и полиангидридах.[3, С.193]

Лучшими технологическими свойствами блаюдаря относительно более широкому молекулярно-массовому распределению характеризуются смеси на основе никелевых и кобальтовых Б. к., худшими — на основе литиевых Б. к.[11, С.162]

Лучшими технологическими свойствами благодаря относительно более широкому молекулярно-массовому распределению характеризуются смеси на основе никелевых п кобальтовых Б. к., худшими — на основе литиевых Б. к.[10, С.165]

То, что обычно именуется «химической структурой» М., м. б., как мы видели, исчерпывающим образом охарактеризовано ее конфигурацией. Для описания сополимеров дополнением к конфигурации и молекулярно-массовому распределению[8, С.52]

То, что обычно именуется «химической структурой» М., м. б., как мы видели, исчерпывающим образом охарактеризовано ее конфигурацией. Для описания сополимеров дополнением к конфигурации и молекулярно-массовому распределению[12, С.50]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
3. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
4. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
5. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
6. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
7. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
14. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную