На главную

Статья по теме: Расширяет возможности

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Синтез Б. значительно расширяет возможности модификации свойств полимеров, так как в макромолекуле Б. можно сочетать участки цепей самых разнообразных по свойствам полимеров -— природных и синте-тич., карбоцепных и готероцепных, гибких и жестких, гидрофобных и гидрофильных, регулярных и нерегулярных и т. д. Однако эти возможности еще недостаточно широко используются, что объясняется отсутствием достаточно надежных методов выделения н идентификации Б. Ведущими направлениями в области блоксополимеризации должны явиться исследования регулируемых реакций синтеза Б., протекающих без образования гомополимеров, и дальнейшее изучение связи «макросвойств» таких полимеров с их конкретным строением. Для успешного использования блоксонолп-меризацни большое значение имеет разработка количественной теории, связывающей свойства таких систем с их структурой и свойствами отдельных полимерных компонентов.[19, С.140]

Синтез Б. значительно расширяет возможности модификации свойств полимеров, так как в макромолекуле Б. можно сочетать участки цепей самых разнообразных по свойствам полимеров — природных и синте-тич., карбоцепных и гетероцепных, гибких и жестких, гидрофобных и гидрофильных, регулярных и нерегулярных и т. д. Однако эти возможности еще недостаточно широко используются, что объясняется отсутствием достаточно надежных методов выделения и идентификации Б. Ведущими направлениями в области блоксополимеризации должны явиться исследования регулируемых реакций синтеза Б., протекающих без образования гомополимеров, и дальнейшее изучение связи «макросвойств» таких полимеров с их конкретным строением. Для успешного использования блоксополимеризации большое значение имеет разработка количественной теории, связывающей свойства таких систем с их структурой и свойствами отдельных полимерных компонентов.[21, С.137]

Значительно ускоряет фотополимеризацию и расширяет возможности ее использования применение фотосенсибилизаторов, являющихся своеобразными передатчикамиТветовой энергий, и фотоинициаторов, распадающихся при освещении на свободные радикалы. Фотосенсибилизатор (Ф), поглощая свет в области спектра, в которой соединение С (мономер или фотоинициатор) не возбуждается, передает ему энергию возбуждения:[9, С.88]

Использование сканирующего лазера еще более расширяет возможности приборов. Например, испытательная машина фирмы "Instron Corp." оборудована автоматическим устройством для графической записи кинетики деформации образца с точностью ± 1 мкм.[5, С.535]

Развитие техники ЭПР-спектроскопии значительно расширяет возможности метода. Разрабатываются спектрометры со сверхпроводящими магнитами, в к-рых переходы электронов между зеемановскими уровнями индуцируются лазерным излучением, а детектирование сигналов ЭПР производится по резонансному поглощению этого излучения. Чувствительность таких приборов на 4—5 порядков выше чувствительности обычных спектрометров ЭПР.[18, С.478]

Развитие техники ЭПР-спектроскопии значительно расширяет возможности метода. Разрабатываются спектрометры со сверхпроводящими магнитами, в к-рых переходы электронов между зеемановскими уровнями индуцируются лазерным излучением, а детектирование сигналов ЭПР производится по резонансному поглощению этого излучения. Чувствительность таких приборов на 4—5 порядков выше чувствительности обычных спектрометров ЭПР.[23, С.477]

Аппаратурная простота термомеханического метода расширяет возможности его использования, в том числе в условиях предприятий полимерной промышленности, как для входного контроля материалов, так и для определения свойств изделий.[12, С.131]

Развитие методов синтеза таких сополимеров значительно расширяет возможности получения полимерных материалов с разнообразными свойствами, так как становится возможным сочетать в одной молекулярной цепи участки природных и синтетических, гибких и жестких, гидрофильных и гидрофобных полимеров, полученных различными методами. Блок-сополимеры и привитые сополимеры уже довольно широко используются в промышленности пластических масс, синтетических каучуков и синтетических волокон.[1, С.201]

В этом разделе описывается материал, который, строго говоря, вулколланом не является, ибо в нем не используется НДИ. Тем не менее мы сочли удобным описать его здесь, так как он расширяет возможности применения' вулколлана и технология его получения была разработана тоже фирмой'Байер. Относительно высокая вязкость и нестабильность преполимера'?вулколлана не позволяет распылять его с помощью соответствующего оборудования. С этой целью НДИ заменили специально модифицированным МДИ и ввели катализатор, обеспечивающий почти мгновенное отверждение. Смесь десмофена 2000, бутандиола и катализатора при 100 °С подается как один поток к смесительной головке. Другим потоком подается модифицированный диизоцианат, нагретый до 40 °С. Распыление про-[4, С.114]

Применение накопителей, ЭВМ и специальных методик значительно расширяет возможности метода, К числу специальных методов относятся:[5, С.285]

Однако использование стабильных радикалов в качестве парамагнитного зонда значительно расширяет возможности метода и позволяет изучать молекулярные движения при температуре выше Тс. Применение метода основано на том, что уширение линий СТВ спектра ЭПР однозначно определяется временем корреляции вращательного движения парамагнитных частиц. Спектр ЭПР нитроксильного радикала сильно зависит от его вращательной и трансляционной подвижности, которая, в свою очередь, определяется структурой и молекулярной динамикой полимера. В жидкостях или системах с малой вязкостью радикал вращается быстро и его спектр ЭПР состоит из трех линий с хорошо разрешенной сверхтонкой структурой. При повышении вязкости время вращения снижается, анизотропная часть СТВ и g-фактора не полностью усредняется молекулярным вращени-[5, С.291]

... 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. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
2. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
3. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
4. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
5. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
6. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
7. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
8. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
9. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
10. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
11. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
12. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
13. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
14. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
15. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
16. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
17. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
18. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
19. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
20. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
21. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
22. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
23. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
24. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
25. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную