На главную

Статья по теме: Растворимости растворителя

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Рис.90. Схематическое изображение зависимости характеристической вязкости [ц] полимеров в разных растворителях от параметра растворимости растворителя 5 Schematic representation of dependence of intrinsic viscosity [t|] of polymers in different solvents on solubility parameter of solvent 5p[2, С.330]

Часто критерием качества растворителя считают параметр растворимости б: чем больше различие в б между полимером и растворителем, тем хуже растворитель. В работе [47] проведено сопоставление величин адсорбции и параметра растворимости растворителя (рис. 27) и установлено,что между этими величинами существует прямолинейная зависимость.[6, С.40]

Описанная выше расчетная схема позволяет достаточно точно оценить вклад каждого атома и различных атомных группировок, обладающих специфическим межмолекулярным взаимодействием, в энергию когезии вещества. В связи с этим метод применяется и для расчета плотности энергии когезии полимеров, исходя только из .химического ; строения повторяющегося звена. Результаты расчета для представителей разных классов полимеров приведены,в табл. 7.5 вместе со значениями 6, полученными в работе (87].на основании; зависимости характеристической вязкости (г|] растворов полимеров в различных растворителях от параметра растворимости растворителя ёр.[7, С.231]

Рис. 33. Зависимость адсорбции поливинилацетата от параметра растворимости растворителя:[6, С.44]

6j — параметр растворимости растворителя;[5, С.18]

где 5Р и 8П - параметры растворимости растворителя и полимера. п^[1, С.93]

V — мольный объем смеси; бр, бп — параметры растворимости растворителя и полимера.[9, С.46]

в калориях на моль (СГС) или джоулях на моль (СИ), где и 62 — параметры растворимости растворителя и полимера соответственно. При этом соблюдаются следующие общие правила:[4, С.49]

Vi — молярный объем растворителя; R — универсальная газовая постоянная (разд. 40.2); Т — термодинамическая температура (К); 6i и б2 — параметры растворимости растворителя и полимера соответственно.[4, С.54]

где эмпирический член р имеет значение около 0,35 и отвечает энтропийной компоненте параметра /; \'\ — молярный объем растворителя; 6i и 6i — параметры растворимости растворителя и полимера.[3, С.49]

a z* — координационное число ближайших соседей; ela, en, е22 — энергии взаимодействия соответствующих элементов раствора. Для слабополярных жидкостей соотношение 3.8 можно выразить через параметры растворимости растворителя (6j) и полимера (62) [12, 13], тогда[8, С.60]

в свойствах системы проявляется также при приготовлений смесей полимеров из их растворов в виде тонких дленок. На разделение фаз и величину микронеоднородности влияет вязкость раствора, поверхностное натяжение и параметр растворимости растворителя. Изменяя растворитель и осадитель и способы осаждения, возможно получить системы с различными свойствами за счет инверсии дисперсной фазы и дисперсионной среды.[5, С.24]

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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
3. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
4. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
5. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
6. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
7. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
8. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
9. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.

На главную