На главную

Статья по теме: Различной структуры

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Универсальная зависимость Vsa (M). Полимеры различной структуры на одной и той же колонке дают обычно несколько отличающиеся калибровочные зависимости Уэл (М). Аналогичный результат наблюдается и при переходе от одного растворителя к другому для одного и того же полимера, при этом в области малых молекулярных масс имеется тенденция к совпадению различных калибровочных кривых [88].[24, С.259]

Чаще наблюдается не линейная, а более сложная зависимость М от V. Полимеры различной структуры на одной и той же колонке дают различные калибровочные зависимости, это же наблюдается при переходе от одного растворителя к другому. Универсальная калибровочная кривая, справедливая для линейных полимеров любого типа и[7, С.111]

Таблица 1.5. Характеристическая асимметрия [Z] и относительные размеры ([ А2]А2)^2 частиц различной структуры[2, С.54]

Высокомолекулярные соединения представляют собой смеси макромолекул с различной длиной цепи, а иногда и различной структуры, что определяется условиями синтеза полимеров. Неоднородность макромолекул полимера по размерам и структуре часто объединяют понятием полидисперсность по молекулярному весу, или м акром олекуляр-и а я п о л и д и с п е р с н о с т ь.[3, С.73]

В зависимости от требуемых физико-механических свойств и качества исходного сырья корд изготовляют из нитей различной структуры. Обычно структура обозначается тремя числами. Первая указывает линейную плотность одиночной нити (текс), вторая—• число одиночных нитей в одной пряди, третья — число прядей в нити. Например, структура 185/2/2 означает, что нить линейной плотностью 185 текс при первом и втором кручении сложена в два раза, т. е. готовая кордная нить состоит из четырех стренг; при структуре 185/1/3 кордная нить состоит из трех стренг и т. д."[13, С.173]

Межцепной обмен в конденсационных полимерах имеет большое практическое значение. Таким способом можно получать сополимеры различной структуры [16, с. 488].[1, С.160]

Гидроперекиси инициируют реакцию полимеризации аналогично перекисным соединениям. Распад гидроперекисей происходит также в несколько стадий и приводит к образованию радикалов различной структуры, каждый из которых может служить источником роста полимерной цепи. Так, гидроперекись изопропил-бензола на первой стадии распада образует два радикала:[3, С.101]

Наибольшее влияние на свойства ХСПЭ (как и на свойства ХПЭ) оказывают молекулярная масса, разветвленность и степень кристалличности исходного ПЭ. Для получения ХСПЭ используется ПЭ различной структуры со средней молекулярной массой 20—30 тыс. С увеличением молекулярной массы (>30 тыс.) увеличивается жесткость полимера, уменьшается его термопластич-тгость, ухудшаются технологические свойства получаемого ХСПЭ, повышаются остаточные деформации композиций на его основе. С уменьшением средней молекулярной массы (<18 тыс.) ухудшаются физико-механические свойства вулканизатов. Наилучшими (.свойствами обладают ХСПЭ, полученные из полиэтиленов, имеющих однородный состав по молекулярной массе, регулярную структуру, большую степень кристалличности. Такими свойствами обладает ПЭ высокой плотности, поэтому новые типы ХСПЭ выпускаются на его основе [57, 58].[9, С.36]

Следует отметить, что реальный процесс поглощения значительно; сложнее, так как коэффициент диффузии зависит от концентрации! пластификатора в ПВХ [145]. Исследования проводили на порошка*; ПВХ различной структуры в интервале изменения осп от 7 до 62 г/100 { ПВХ и 5уд от 0,36 до 3,4 м2/!1. Обработка экспериментальных данны;; показала, что k№ = 1,9 г/(м2-мин). Получена удовлетворитель; •& корреляция опытных и расчетных данных.[12, С.54]

Эластомеры. Полиуретановые эластомеры обычно рассматриваются как материалы, обладающие высокой прочностью, предназначенные для специальных целей. Это удивительно, так как известно, что можно получать полиуретаны различной структуры. Один из способов создания полиуретанов общего назначения — это получение эластомеров на основе полибутандиендиолов. Исследовались также возможности использования для этих целей простых поли-[6, С.274]

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.[4, С.80]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
4. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
5. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
6. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
7. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
8. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
9. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
10. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
11. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
12. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
13. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
14. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
15. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
16. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
17. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
18. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
19. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
20. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
21. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
22. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
23. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
24. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
25. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
26. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
27. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
28. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
29. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
30. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
31. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
32. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
33. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
34. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
35. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
36. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную