На главную

Статья по теме: Полосатые структуры

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Полосатые структуры. Уже первые данные, полученные методом электронной микроскопии, показали ошибочность широко распространенного до последних лет представления об аморфных полимерах как о системе хаотически перепутанных цепных молекул («аморфный войлок»). Такое представление не согласуется со многими экспериментальными данными Даже у низкомолеку-[5, С.441]

Для эластических полимеров типичны так называемые полосатые структуры (рис 46) (см стр. VI). В кристаллизующихся кау-муках можно наблюдать переход от полосатых структур к кристаллическим фибриллам и к крупном кристаллическим образованиям (рис, 47) (см. стр. VJ),[2, С.121]

Для эластических полимеров типичны так называемые полосатые структуры (рис 46) (см стр. VI). В кристаллизующихся кау-чуках можно наблюдать переход от полосатых структур к кристаллическим фибриллам и к крупным кристаллическим образованиям (рас. 47) (см. стр. VJ),[4, С.121]

При температурах выше ГСт когда подвижность макромолекул я пачек велика, последние сливаются друг с другом, образуя полосатые структуры: (см, рис. 46). Это типично для полимеров, находящихся в высокоэластическом состоянии, если их молекулы не свернуты в глобулы.[2, С.145]

В последнее время эта точка зрения была опровергнута открытием единичных микрокристаллов высокомолекулярных соединений, и сейчас можно утверждать, что любой полимер, способный к кристаллизации, может быть получен в виде единичных кристаллов45. Было найдено, что кристаллизации полимеров предшествует упорядочение аморфных полимеров, т. е. возникновение аморфных надмолекулярных структур. Достаточно высокая в ряде случаев скорость кристаллизации полимеров подтверждает наличие предварительной упорядоченности макромолекул полимера в аморфном состоянии. Надмолекулярная структура аморфных каучуков характерна наличием пачек цепей, три слиянии которых образуются полосатые структуры каучуков. Кристаллизация происходит сначала в пределах пачек, а затем идет постепенно дальнейшее упорядочение кристаллизованных пачек.[1, С.85]

Полиэфиры 27, 30, 32, 48, [40—142 Полосатые структуры 12[, 145, 146 Полупроводникн 296, 298, 303, 309 Полюс 223[4, С.529]

Подиэт1гле[[Терефталат 49. 112, ]50 Полиэфиры 27, 30, 32, 48, [40 — U2 Полосатые структуры 12[, 145, 14G Полупроводники 296, 298, 303, 309 По.чюс 223[2, С.529]

При температурах выше Тс, когда подвижность макромолекул я пачек велика, последние сливаются друг с другом, образуя полосатые структуры (см, рис. 46), Эго типично для полимеров, находящихся в высокоэластическом состоянии, если их молекулы не свернуты в глобулы.[4, С.145]

На электронных микрофотографиях ламеллярная структура появляется в виде параллельных чередующихся черных (содержащих окрашенные блоки) и белых (другие блоки) полос (рис 5) г>ти полосатые структуры получаются при рассечении ламелляр-нои фазы в плоскости, перпендикулярной плоскости слоев. На рис. 1 изображено расположение различных блоков и растворителя в разных слоях ламеллярной структуры.[11, С.218]

Электронно-микроскопические исследования школы В. А. Кар-гина подтвердили, что аморфные эластомеры и их вулканизаты действительно не являются бесструктурными системами и что в них образуются полосатые структуры, являющиеся выражением предкристаллической упорядоченности в эластомере (см. рис. 121, б). На основе полосатых структур затем возникают кристаллические фибриллы (рис. 127), которые в дальнейшем могут переходить в сферолиты и даже монокристаллы. Хорошо выраженные фибриллы, выполняющие роль армирующего волокна, способствуют улучшению механических свойств, а крупнокристаллические структуры — их ухудшению.[5, С.443]

В предыдущих работах [3, 4] описывалась возможность получения в полиэтилене низкого давления спиральных структур. Следует отметить, что наряду со спиральными структурами образуются полосатые и пластинчатые структуры. Полосатые структуры состоят из параллельно расположенных плоскостей. В том случае, если эти плоскости соединяются между собой, образуя сплошную структуру, возникают спирали.[12, С.143]

... 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. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
5. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
6. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
7. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
8. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
9. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
10. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
11. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
12. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.

На главную