На главную

Статья по теме: Расположения мономерных

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Более значительно по сравнению с Tg характер расположения мономерных звеньев в молекуле сополимера влияет на динамические модули упругости и потерь и тангенсы углов механических потерь. На рис. 5 приведены значения модулей упругости (действительные части комплексных модулей упругости), измеренные при частоте 0,1 гц, для вулканизатов сополимеров, содержащих 25% стирола и различающихся по расположению мономерных звеньев от статистического до идеального блок-сополимера. На рис. 6 представлены значения тангенсов углов механических потерь для тех же систем. На этих рисунках хорошо заметны переходы, сопровождаемые резким изменением свойств. Значения Tg, определенные дилатометрическим методом, также указаны на рис. 5,[6, С.229]

Для определения расположения мономерных звеньев и конфигурационных структур гомополимеров и сополимеров используются следующие методы:[2, С.25]

Для облегчения интерпретации результатов полезно классифицировать изученные полимеры в отношении порядка расположения мономерных единиц следующим образом.[6, С.220]

Асимметричность обусловлена тем, что указанный атом связан с радикалом, водородом и двумя участками молекулярной цепи различной длины (/! и /2). При этом в зависимости от взаимного расположения мономерных молекул в момент присоединения характер чередования R, Н, 1Л и /2 вокруг асимметрического атома углерода может быть различным: появится или D-, или L-конфигурация (рис. 40). Если в характере следования конфигураций отмечается определенная закономерность, отличная от статистического распределения, например DDDD или DLDLDL, то полимеры являются стереорегулярными; этим они отличаются от обычных регулярных[3, С.174]

На двухкомпонентную природу бутадиенстирольных блок-сополимеров указывали Анджело, Икеда и Уолах [1]. Настоящее исследование относится как к крайним случаям таких систем, т. е. идеально статистическим и блок-сополимерам, так и к сополимерам с промежуточной степенью однородности расположения мономерных звеньев в полимере.[6, С.220]

Анализ полимеров, в отличие от анализа обычных низкомолекуляриых органич. и пеорганич. веществ, имеет свою специфику, обусловленную гл. обр. большим размером макромолекул, а также неоднородностью полимеров по мол. массам и особенностями строения макромолекул (разветвленпостыо, неоднородностью расположения мономерных звеньев в цепи, стереорегуляр-ностью и др.).[8, С.67]

Анализ полимеров, в отличие от анализа обычных низкомолекулярных органич. и неорганич. веществ, имеет свою специфику, обусловленную гл. обр. большим размером макромолекул, а также неоднородностью полимеров по мол. массам и особенностями строения макромолекул (разветвленностью, неоднородностью расположения мономерных звеньев в цепи, стереорегуляр-ностью и др.).[9, С.64]

Реализация при определенной теми-ре фпзич. состояния полимера с присущим ему комплексом М. с., изменение состояния с изменением темп-ры и особенности ыеханич. поведения в определенном состоянии определяются, в первую очередь, химич. строением и свойствами составляющих полимер макромолекул: характером расположения мономерных групп (линейным, с разветвлениями или в виде пространственной сетки), гибкостью полимерной цепи, степенью регулярности ее строения, конкретным строением мономерного звена, от к-рого зависит межмолекулярпос взаимодействие, а также мол. массой и молекулярио-массовым распределением.[7, С.119]

Реализация при определенной темп-ре физич. состояния полимера с присущим ему комплексом М. с., изменение состояния с изменением темп-ры и особенности механич. поведения в определенном состоянии определяются, в первую очередь, химич. строением и свойствами составляющих полимер макромолекул: характером расположения мономерных групп (линейным, с разветвлениями или в виде пространственной сетки), гибкостью полимерной цепи, степенью регулярности ее строения, конкретным строением мономерного звена, от к-рого зависит межмолекулярное взаимодействие, а также мол. массой и молекулярно-массовым распределением.[10, С.117]

Анализ полимеров по сравнению с анализом обычных низкомолекулярных органических и неорганических веществ имеет свою специфику, обусловленную главным образом большим размером макромолекул, а также неоднородностью полимеров по молекулярным массам и особенностью строения макромолекул (разветвленностью, неоднородностью расположения мономерных звеньев в цепи, стереорегулярностью и др.).[1, С.10]

Строение макромолекул (присутствие в них полярных групп, способность к образованию водородных связей, размер боковых заместителей) существенно влияет на^гибкость полимерной цепи. Большое значение имеет специфика межмолекулярного взаимодействия: удельная когезионная энергия и характер силового поля, образуемого мономерными единицами [137, с. 2; 138, 139, 147, 148, с. 552]. Большую роль играет порядок взаимного расположения мономерных единиц и геометрические факторы, обусловливающие упаковку макромолекул [40], присутствие коротких или длинных боковых ответвлений и макроциклов [149], количество «проходных макромолекул» и т. п.[4, С.57]

... 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. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
2. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
3. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
4. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
5. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
6. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную