На главную

Статья по теме: Отдельных кристаллитов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Первые экспериментальные данные о скорости роста отдельных кристаллитов в блочных образцах полимеров получены при помощи микрокалориметров (см. Калориметрия). Анализ этих данных и их сопоставление с результатами дилатометрич. и микроскопич. наблюдений позволили заключить, что тепловой эффект К. соответствует образованию отдельных пластинчатых кристаллитов, из к-рых построены сферолиты.[10, С.592]

Первые экспериментальные данные о скорости роста отдельных кристаллитов в блочных образцах полимеров получены при помощи микрокалориметров (см. Калориметрия). Анализ этих данных и их сопоставление с результатами дилатометрич. и микроскопич. наблюдений позволили заключить, что тепловой эффект К. соответствует образованию отдельных пластинчатых кристаллитов, из к-рых построены сферолиты.[11, С.589]

Степень кристалличности полиэтилена низкого давления колеблется от 65 до 85%. Размеры отдельных кристаллитов состав-[1, С.209]

Плоскостная текстура также не совершенна. Обычно имеются значительные отклонения в ориентациях отдельных кристаллитов от средних положений, соответствующих идеальной текстуре.[2, С.179]

Сферолит представляет сферически симметричное поликрпсталлич. образование, состоящее из большого числа отдельных кристаллитов; при свободном росте он принимает форму шара. В блочном образце при независимом росте из многих центров сферслиты встречаются друг с другом и в дальнейшем принимают форму сложных многогранников. На элсктронномикроско-пич. снимках сферолитов отчетливо видны структурные образования в виде длинных лент, идущих из центра н часто имеющих спиральную форму.[10, С.596]

Сферолит представляет сферически симметричное поликристаллич. образование, состоящее из большого числа отдельных кристаллитов; при свободном росте он принимает форму шара. В блочном образце при независимом росте из многих центров сферолиты встречаются друг с другом и в дальнейшем принимают форму сложных многогранников. На электронномикроско-пич. снимках сферолитов отчетливо видны структурные образования в виде длинных лент, идущих из центра и часто имеющих спиральную форму.[11, С.593]

Почему же предпочтительнее возникают сферолитные объединения, а не неорганизованные и несвязанные объединения отдельных кристаллитов или кристаллических областей? Для ответа на этот вопрос полезно исследовать оптическую природу сферолитных картин, обращая особое внимание на то, как они зависят от условий кристаллизации и деталей структуры цепи.[6, С.315]

Возможны два типа дисперсии на более высоком кристаллит-ном уровне. Первый — распределение одного компонента в другом на микроуровне в виде отдельных кристаллитов, находящихся в областях матрицы со значительным дефектом плотности; второй — макрораспределение одного из компонентов как дисперсной фазы, причем большая вероятность второго типа распределения будет при значительных концентрациях диспергируемого компонента и в случае плохого предварительного смешения. Однако в обоих случаях следует ожидать появления еще одного типа распределения полимерных макромолекул, которое характерно для переходной области. Следует отметить, что при распределении диспергируемого компонента на уровне кристаллитов, вероятно, фазовые границы будут мало отличаться от существующих в чистом полимере, которые обусловлены наличием аморфной и кристаллической фаз.[4, С.220]

По первому представлению мицеллы характеризовались как кристаллические образования с выступающими из этой кристаллической области концами цепей. Вследствие переплетения такой «бахромы» отдельных кристаллитов или мицелл осуществляется связь кристаллитов даже при набухании высокомолекулярных продуктов. Такая мицеллярная сетчатая структура, изображенная на рис. 2, содержит в себе, как это нетрудно видеть, кристаллическую и аморфную области. Первая отвечает объемам самих кристаллитов, вторая — объемам «бахромы» между кристаллитами, обеспечивающей связь последних друг с другом. Германе, развивая данные представления о строении целлюлозы и других высокомолекулярных соединений, уточнил[5, С.29]

Достаточно большие монокристаллы полимеров, к-рые были бы пригодны для Р. а., пока еще не получены. В этом случае анализ приходится проводить па поли-кристаллич. образцах, содержащих большое число отдельных кристаллитов. Вследствие небольшого размера кристаллитов и нарушения внутри них трехмерного порядка в расположении атомов и молекул количество рефлексов на рентгенограмме даже высококристаллич. полимера не превышает 50—70. Все это вызывает необ-[9, С.168]

Достаточно большие монокристаллы полимеров, к-рые были бы пригодны для Р. а., пока еще не получены. В этом случае анализ приходится проводить на поли-кристаллич. образцах, содержащих большое число отдельных кристаллитов. Вследствие небольшого размера кристаллитов и нарушения внутри них трехмерного порядка в расположении атомов и молекул количество рефлексов на рентгенограмме даже высококристаллич. полимера не превышает 50—70. Все это вызывает необ-[12, С.168]

... 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. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
3. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
4. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
5. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
6. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
7. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
8. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 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 3, 1977, 575 с.
13. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную