На главную

Статья по теме: Образование разветвленных

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Образование разветвленных полимерных цепей обусловлено не разветвлением кинетической цепи (т. е. таким цепным процессом, при котором из одного активного центра - свободного радикала - получается несколько новых активных центров), а лишь передачей кинетической цепи на полимер. С увеличением степени превращения разветвленность полимера возрастает.[1, С.229]

Наличием реаьцнй передачи цепи объясняется, например, образование разветвленных продуктов при радикальной полимеризации этилена.[7, С.41]

Наличием реакций передачи цегтк объясняется, например, образование разветвленных продуктов при радикальной полимеризации этилена.[4, С.41]

Так, может происходить присоединение первичных свободных радикалов осколков макромолекул и образование разветвленных структур:[3, С.252]

Таким образом, следствием мсханодеструкцни полимеров является снижение молекулярной массы, появление новых концевых групп, образование разветвленных и сшитых структур, выделение пизкомолекулярных веществ, ж-ханоактивацня. Среди наиболее важных факторов, влияющих на механическую деструкцию, можно выделить физическое состояние полимера (см гл. 4) в момент деструкции; структуру макромолекул на молекулярном и надмолекулярном уровнях; условия проведения процесса (температура, скорость воздействия, среда, наличие примесей и др.).[5, С.219]

Средний молекулярный вес полиакрилонитрила, полученного эмульсионным методом, колеблется от 35 000 до 70 000. Чтобы предотвратить образование разветвленных макромолекул, полимеризацию акрилонитрила заканчивают раньше, чем израсходуется весь мономер.[2, С.333]

Присоединение осколков акцептора к обрывкам макромолекул приводит к образованию соответствующих концевых групп, что может иметь большое практическое значение. Образование разветвленных и сшитых структур 'возможно не только при цепных процессах с участием акцепторов, распадающихся с отщеплением активных свободных радикало!в, но и при взаимодействии с полифункциональными акцепторами, например частицами сажи и кварца [73, 309—312]. Из рис. 99—101 наглядно видна разница в свойствах образцов, полученных пластикацией натурального каучука при различной температуре и 'без наполнителя в присутствии сажи различных типов.[8, С.128]

Вследствие этих пробелов мы не знаем значения Ел для разрыва одиночной цепочки дезоксирибонуклеиновой кислоты или двойной спирали (значения могут быть одинаковы); неизвестно также, возможно ли образование разветвленных структур. Не-[9, С.258]

Присутствие в молекулах акрилатов довольно подвижного атома водорода в «-положении способствует образованию разветвленных макромолекул в процессе полимеризации. Степень разветвленное™ возрастает с увеличением температуры процесса. Чтобы предотвратить образование разветвленных макромолекул и облегчить регулирование температуры, полимеризацию акрилатов обычно проводят эмульсионным методом с участием окислительно-восстановительной системы инициирования. Метакрилаты в значительно меньшей степени образуют макромолекулы разветвленной структуры.[2, С.343]

Известно, что в процессе передачи цепи свободный радикал (растущая цепь или радикал, возникший при распаде инициатора полимеризации) отрывает атом, например водород, от полимерной цепи, в результате чего образуется новый активный центр для роста боковых цепей. Эта реакция обусловливает образование разветвленных полимеров при полимеризации таких мономеров, как этилен, винилацетат, винилхлорид и эфи-ры акриловой кислоты, как описано в предыдущих главах.[11, С.263]

Отмечалось, что при температурах, близких к температурам вязкого течения, заметно увеличивается скорость реакции пере-кисных радикалов, образующихся при деструкции на воздухе, в то время как наличие пластификатора увеличивает возможность рекомбинации даже при пониженных температурах (40— 60°) и в малой степени влияет на образование разветвленных цепей. Исследование термомеханических свойств подтверждает эти наблюдения.[10, С.99]

... 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. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
5. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
6. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
7. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
8. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
9. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
10. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
11. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
12. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
13. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
14. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
16. Жен П.N. Идеи скейлинга в физике полимеров, 1982, 368 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
19. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
20. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
21. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.

На главную