На главную

Статья по теме: Распределение полимеров

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Распределение полимеров по молекулярной массе определяют методами аналитического или препаративного фракционирования. Более подробно фракционирование полимеров по молекулярной массе в приложении к целлюлозе (методы, конкретные методики и обработка результатов с целью графического представления ММР) рассматриваются в учебном пособии [30].[5, С.173]

Молекулярно-массовое распределение полимеров хлоропрена, полученных при различных конверсиях мономера[1, С.376]

Иногда молекулярновесовое распределение полимеров может быть описано с помощью аналитических функций с одним или двумя параметрами. Предложены многочисленные функции молекуляр-новесового распределения. Наиболее распространенными из них являются: 1) распределение Шульца, 2) распределение Танга, 3) распределение Гаусса, нормальное в логарифмической системе координат.[6, С.71]

В зависимости от принятой технологии, например свободно-радикальной полимеризации мономеров, могут существенно изменяться молекулярная масса и молекулярно-массовое распределение полимеров, соотношение в макромолекуле звеньев различной структуры и их взаимное расположение. А это, в свою очередь, влияет на важнейшие свойства полимера — его вязкость (важно при переработке), прочность, эластичность, плотность, твердость и другие показатели, определяющие эксплуатационную пригодность полимера.[3, С.80]

Следует также отметить, что возможное существование в каталитической системе одновременно нескольких типов АЦ, в первую очередь, должно «уширять» молекулярно-массовое распределение полимеров. Это согласуется с результатами последних исследований [5], показывающих, что широкое молекулярно-массовое распределение полидиенов, полученных под действием неодимовых[10, С.320]

Различие в свойствах системы получено при смешении полимеров на вальцах или в смесителе, в общем растворителе, на стадии латекса и т. д.(В зависимости от условий смешения при одинаковом их соотношении получаются различные механические свойства. Физические свойства системы зависят от того, какой полимер составляет дисперсную фазу, а какой дисперсионную сцеду. Поверхностные свойства материала — адгезия и сопротивление действию растворителей определяются свойствами полимера, являющегося дисперсионной средой. Распределение полимеров по фазам во многом зависит от вязкости и условий их смешения. - Полимер с более высокими значениями удельной энедпш коге-зии имеет тенденцию к переходу в дисперсионную фазу50-51. Полимер, содержание—кФтерв!^—в смеси превышает 70 объемн.%*, обычно образует непрерывную фазу. Скачкообразные изменения свойств материалов на основе двух полимеров в зависимости от состава часто связаны с инверсией фаз. Например, при совмещении каучука с термопластом, у которого модули эластичности и" »CeetKocTb на 2—3 порядка выше, чем у каучука, и в случае ко-гда каучук составляет дисперсную фазу, а пластик дисперсионную среду, возможно "получить жесткость и модуль эластичности в 10—15 раз выше, чем если бы дисперсная фаза состояла из пластика, а дисперсионная среда из каучука58. Различие[8, С.23]

Молекулярно-массовое распределение полимеров (ММР) обусловливается механизмом полимеризации данного полимера и поэтому может служить одним из методов его исследования.[11, С.39]

Рис. 4. Молекулярно-массовое распределение полимеров, образующихся при радикальной полимеризации: 1 — в отсутствие рекомбинации (распределение Флори, см. табл.); 2—при обрыве цепи в результате рекомбинации (распределение Шулъца, см. табл.).[14, С.145]

Известно, что молекулярнс-массовое распределение полимеров характеризуется отношением среднемассовой и среднечисленной молекулярных масс MJMn. Если Mw/Mn = 1,02—1,05, то вязкость полимера постоянна; он течет как ньютоновская жидкость.[13, С.132]

Скорость деструкции зависит также от длины макромолекулярной цепи [34, 36, 37, 48]. Эти исследования показали, что деструкция растет линейно с увеличением молекулярного веса и при большом его значении достигается минимальный предел деструкции. Чем больше интенсивность ультразвукового облучения, тем меньше достигаемый предел деструкции. Образцы, имеющие вначале различные степени полимеризации, характеризуются в общем близкими предельными значениями деструкции, так что распределение полимеров по этому критерию в случае ультразвуковой деструкции сравнительно ограничено.[12, С.224]

Рис. 57. Распределение полимеров по[2, С.166]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
5. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
6. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
7. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
8. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
9. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
10. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
11. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
12. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
13. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
14. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
16. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную