На главную

Статья по теме: Пластифицирующим действием

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Однако полная корреляция между пластифицирующим действием пластификатора, его совместимостью с полимером и полярностью его молекул отсутствует. Это объясняется, во-первых, тем, что в настоящее время по существу мьг не располагаем методами эффективной оценки полярности молекул (определение дипольного момента, как известно, к таковым методам не относится). Во-вто рых^ полярность молекул влияет только на их энергию пли теплоту взаимодействия, а совместимость обусловлена величиной термодинамического сродства, которое зависит как от теплоты смешения,[2, С.453]

Однако полная корреляция между пластифицирующим действием пластификатора, его совместимостью с полимером и полярностью его молекул отсутствует. Это объясняется, во-первых, тем, что в настоящее время по существу мы не располагаем методами эффективной оценки полярности молекул (определение дипольного момента, как известно, к таковым методам не относится). Во-вторых, полярность молекул влияет только на их энергию пли теплоту взаимодействия, а совместимость обусловлена величиной термодинамического сродства, которое зависит как от теплоты смешения.[5, С.453]

Исследована проницаемость пленок полиамидов для газов и паров [1092—1095]. Влагопроницаемость полиамидов изменяется во времени, что объясняют пластифицирующим действием воды, в результате чего, после насыщения полярных групп, облегчается проникновение воды в полимер [1096].[19, С.271]

Снижение разрывной нагрузки и рост разрывного удлинения полиамидных нитей по мере повышения влажности воздуха и, следовательно, их влагосодержания объясняются в основном пластифицирующим действием воды, молекулы которой, проникая в полимер, устраняют стерические препятствия между соседними макромолекулами [12]. Влияние относительной влажности окружающей среды на свойства нитей проявляется также через эффект Ребиндера [13].[10, С.537]

Закономерности пластификации полимеров. Процессы ограниченного набухания полимеров в низкомолекулярных жидкостях приводят к изменению свойств полимеров, что принято называть пластифицирующим действием или пластификацией, а сами вводимые вещества пластификаторами. При пластификации полимеров (в том числе, пленок и волокон) изменяются их температуры стеклования, текучести и плавления, термомеханические и другие свойства: обычно снижается прочность, увеличивается удлинение [2, 4, 5J.[20, С.13]

Полиизобутилен со средним молекулярным весом 50 000--200 000 значительно превосходит полиэтилен и полипропилен [to эластичности, морозостойкости и растворимости. Это объясняется пластифицирующим действием метильных замещающих групп, в присутствии которых увеличиваются расстояния между соседними макромолекулами и, следовательно, уменьшается взаимодействие между ним и. В аморфном полиизобутилене расстояние между макромолекулами при обычной температуре составляет 6,3 А. Ориентированный Полиизобутилен (растяжение 500%) кристаллизуется, при этом его макромолекулы приобретают спиралевидную форму. Плотность такого полимера равна 0,91 г/ог. Полиизобутилен растворим в углеводородах, сероуглероде, га-[1, С.217]

Обратимое изменение tg б ряда полимеров обусловлено присутствием сильно полярных нестабильных продуктов радиолиза (нестойких перекисных групп, пере-кисных свободных радикалов) или пластифицирующим действием летучих продуктов радиолиза; в первом случае происходит увеличение tg б, а во втором — сдвиг релаксационных максимумов на его температурно-час-тотной зависимости в сторону, соответствующую увеличению молекулярной подвижности (меньшая темп-ра или более высокая частота).[14, С.130]

Обратимое изменение tg S ряда полимеров обусловлено присутствием сильно полярных нестабильных продуктов радиолиза (нестойких перекисных групп, пере-кисных свободных радикалов) или пластифицирующим действием летучих продуктов радиолиза; в первом случае происходит увеличение tg fi, а во втором -г- сдвиг релаксационных максимумов на его температурно-час-тотной зависимости в сторону, соответствующую увеличению молекулярной подвижности (меньшая темп-ра или более высокая частота).[18, С.130]

Для молекулярного механизма пластификации уравнение Фуджита и Кашимото вполне приемлемо, поскольку согласно этому уравнению существует корреляция между вязкостью пластифицированной системы и пластифицирующим действием пластификатора — чем больше ДГС, тем больше величина Р'(Т), тем меньше вязкость пластифицированной системы.[4, С.152]

Механич. свойства П. определяются природой и размером радикала R. С увеличением длины и-алифатич. радикала от Ci до С10 уменьшаются прочность, плотность и твердость, возрастает эластичность, что связано с пластифицирующим действием к-алкильных групп. П. с разветвленными радикалами R характеризуются более высокой прочностью, чем П. с w-алифати-ческими заместителями (табл. 4).[17, С.89]

Механич. свойства 11. определяются природой и размером радикала R. С увеличением длины н-алкфатнч. радикала от Ct до С10 уменьшаются прочность, плотность и твердость, возрастает эластичность, что связано с пластифицирующим действием к-алкнльных групп. П. с разветвленными радикалами R характеризуются более высокой прочностью, чем 1J. с /(-алифатическими: заместителями (табл. 4).[13, С.91]

... 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. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
4. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
6. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
7. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
8. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
9. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
10. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
11. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
12. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 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. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
19. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
20. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.

На главную