На главную

Статья по теме: Полимеров возникает

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Одновременно с ростом производства и потребления полимеров возникает и другая задача — рациональное использование и уничтожение отслуживших полимерных изделий. Эта важная народнохозяйственная проблема уже сейчас требует решения, так как она включает не только изыскание вторичного сырья для полимерной и других отраслей промышленности, но и защиту окружающей среды от накапливающихся отработанных полимерных материалов, которые не будучи созданы природой ею не ассимилируются. Широкое проникновение полимеров в быт, в легкую и пищевую промышленность имеет следствием накопление отходов, которые зачастую просто выбрасывают и тем самым создают потенциальную угрозу засорения окружающих нас лесов, полей, рек, озер и т. д. Широкий[8, С.6]

Одновременно с ростом производства и потребления полимеров возникает и другая задача — рациональное использование и уничтожение отслуживших полимерных изделий. Эта важная народнохозяйственная проблема уже сейчас требует решения, так как она включает не только изыскание вторичного сырья для полимерной и других отраслей промышленности, но и защиту окружающей среды от накапливающихся отработанных полимерных материалов, которые не будучи созданы природой ею не ассимилируются. Широкое проникновение полимеров в быт, в легкую и пищевую промышленность имеет следствием накопление отходов, которые зачастую просто выбрасывают и тем самым создают потенциальную угрозу засорения окружающих нас лесов, полей, рек, озер и т. д. Широкий[9, С.6]

В результате ориентационной вытяжки линейных аморфных полимеров возникает анизотропия их физических свойств вдоль и поперек направления вытяжки. При этом для различных свойств подобная анизотропия выражена по-разному. Например, для двойного лучепреломления и механической прочности анизотропия довольно значительна, а для модуля упругости — гораздо слабее, если только полимер не доведен до сверхориентированного состояния, когда начинается фибриллизация. Впрочем, фибриллизация чаще наблюдается у некристаллизующихся полужестких полимеров и всегда — у кристаллизующихся. Кроме того, анизотропия свойств зависит от типа полимера. По сравнению с кристаллическими аморфные полимеры при вытяжке ориентируются плохо: даже при больших степенях вытяжки остается довольно большой разброс направлений ориентации сегментов м'акро-молекул.[1, С.193]

При смешении двух и более полимеров может наблюдаться ситуация, когда между цепями этих полимеров возникает дополнительное сильное межмолекулярное взаимодействие, которое не проявляется между макромолекулами каждого из полимеров, взятых в отдельности. Это могут быть водородные связи или сильные диполь-дипольные взаимодействия. Анализ влияния этих взаимодействий на температуру стеклования будет проведен ниже.[3, С.472]

Кроме того, полученный экспериментальный материал подтверждает возможность разделения порядка, возникающего в полимере при ориентации полимерных молекул и при кристаллизации. При кристаллизации полимеров возникает дополнительный порядок в системе, но доля его невелика по сравнению с упорядоченностью в ориентированных образцах.[5, С.120]

Существенно, что низкомолекулярные аналоги повторяющихся звеньев макромолекул (например, пропионовая кислота, N-этилпиридин и т. п.) адъювантного действия не оказывают. Более того, иммуностимулирующая активность в каждом данном ряду полимеров возникает лишь после достижения ими определенной степени полимеризации [68] и возрастает при ее дальнейшем росте [82].[4, С.179]

Найдено, что константа скорости отверждения диоксидифе-иилметанов значительно меньше, чем у фенольных новолаков, и сделан вывод о том, что между новолаком и диоксидефенилме-танами нет прямой связи 17°. Показано, что при отверждении и термической деструкции фенол-формальдегидных полимеров возникает узкий сигнал ЭПР, соответствующий концентрации свободных радикалов 1014 — 5-Ю15 на образец172; на основании этих данных и способности фенол-формальдегидных полимеров при отверждении инициировать полимеризацию мономеров винилового типа, некоторые авторы делают вывод о большой роли свободно-радикальных реакций, протекающих в процессе отверждения фенол-формальдегидных полимеров 173' 174.[10, С.896]

Примерно каждые десять лет физика и механика полимеров претерпевает коренные изменения, возникают ее новые разделы. Так, биофизика полимеров, физика жесткоцепных полимеров, релаксационная спектрометрия полимеров сформировались или получили наибольшее развитие за последнее десятилетие. В связи с этим на каждом этапе развития физики и механики полимеров возникает необходимость в новом учебном пособии, отражающем современное развитие физики полимеров. Предлагаемое учебное пособие, как надеются' авторы, в какой-то степени поможет в решении такой задачи и будет полезно для студентов вузов, аспирантов вузов и научно-исследовательских институтов и молодых специалистов различных отраслей промышленности, работающих в области получения и применения полимерных материалов.[2, С.8]

У большинства молекул в аморфном состоянии звенья различных цепей располагаются в пространстве случайно и практически не определяют взаимное расположение своих соседей. Однако при соответствующих условиях (температура, давление или растягивающее напряжение, а также растворитель) может происходить самопроизвольное упорядочение отдельных участков цепных молекул. Это упорядочение является результатом того, что в действительности звенья ориентированы не произвольно относительно друг друга, а повернуты на некоторые углы, определяемые величинами потенциальных барьеров, препятствующих свободному вращению. Следовательно, в противоположность аморфному или жидкому фазовому состоянию полимера в целом отдельные макромолекулы существуют теперь в состоянии конформационного порядка. Упорядоченные цепи или их участки обычно образуют регулярную трехмерную решетку с параллельной упаковкой осей цепей. В зависимости от условий кристаллизации геометрическая форма отдельных молекул может быть полностью вытянутой, спиральной или складчатой. Существенно то, что у полимеров возникает состояние трехмерной упорядоченности, которое в основных чертах аналогично кристаллическому состоянию низкомолекулярных веществ. Этот весьма общий вид пространственного расположения цепных макромолекул называется кристаллическим состоянием полимеров.[6, С.16]

«Физическая химия полимеров в настоящее время вполне определилась как самостоятельный раздел физической химии, с одной стороны, и химии высокомолекулярных соединений, с другой...» — этими словами начиналось предисловие к «Справочнику по химии полимеров» (Киев : Наук, думка, 1971.— Авт.: Ю. С. Липатов, А. Е. Нестеров, Т. М. Гриценко, Р. А. Веселовский ) — первому отечественному справочному изданию по этой так бурно развивающейся области современной науки. И вот читателю предлагается новый «Справочник по физической химии полимеров». Возникает естественный вопрос: является ли настоящее издание переработанным и расширенным изданием предыдущего справочника.[7, С.11]

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. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
2. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
4. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 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. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
8. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
9. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
10. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную