На главную

Статья по теме: Слабополярных полимеров

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Напротив, в случае слабополярных полимеров (полиэтилен, полидиметилсилоксан и др.) температуры стеклования и плавления лежат намного ниже температуры термодеструкции. Есть полимеры (например, среди полигетероариленов), у которых температуры стеклования и термической деструкции практически совпадают.[6, С.85]

При пластификации неполярных или слабополярных полимеров неполярными или слабополярными пластификаторами правило Журкова, по существу, не соблюдается.[3, С.150]

В соответствии с правилом Картина — Малинского эффективность П. ненолярных и слабополярных полимеров зависит от объемной доли пластификатора ф. Введение равных объемов различных пластификаторов пони /каст Тс полимера на одну и ту же величину. Это правило выражается соотношением:[9, С.314]

В соответствии с правилом Каргина — Малинского эффективность П. неполярных и слабополярных полимеров зависит от объемной доли пластификатора ф. Введение равных объемов различных пластификаторов понижает Тс полимера на одну и ту же величину. Это правило выражается соотношением:[12, С.312]

В том случае, когда межмолекулярное взаимодействие звеньев макромолекулы мало (в случае неполярных или слабополярных полимеров), можно ожидать, что понижение микровязкости при пластификации будет происходить главным образом вследствие упомянутого выше пространственного эффекта, и, следовательно, для неполярных или слабополярных полимеров Тс пластиката будет линейно связана с его объемной концентрацией. Наши результаты показывают, что в исследованных нами системах решающую роль в понижении микровязкости системы играет пространственный эффект.[8, С.290]

Разность Е — n?D достигает значений 0,6—0,7, а для неполярных полиэтилена и полистирола эта величина лежит в пределах погрешностей измерений (±1%). Исключение среди слабополярных полимеров составляет политетрафторэтилен. Столь большая разница между е' и п^, значительно превышающая погрешность измерений этих величин, несомненно свидетельствует о существовании в полимерах дисперсии в ИК-области.[5, С.103]

Диэлектрическая проницаемость полимеров определяется дипольной электронной и резонансной поляризациями и зависит от значения полярности. При изменении температуры диэлектрическая проницаемость изменяется у полимеров неодинаково. У кристаллических полимеров и слабополярных полимеров с увеличением Т значение е' убывает (рис. 57, кривые 2 и 3) почти равномерно. У слабополярных термопластов с ростом Г величина е' также понижается, однако при температурах перехода в новое физическое состояние уменьшение е' усиливается, отчего кривая е' = ф(Г) приобретает ступенчатую конфигурацию (рис. 57, кривая ПС).[4, С.150]

Возбуждение сегментов электрическим полем происходит труднее, так как электрические силы действуют только на полярные участки сегмента. В этом основная причина, что а-мак-симум механических потерь находится ниже а-максимума диэлектрических потерь. В тех случаях, когда полярность сегмента на всех участках одинакова (как для полярных, так и для слабополярных полимеров), температуры Тл в механических и диэлектрических полях совпадают, а высота а-максимумов в-электрических полях различна в зависимости от степени полярности полимеров.[2, С.245]

Поскольку метод тока ТСД соответствует инфразвуковому частотному диапазону, то определение температур переходов в полимерах по положению максимума тока ТСД на температурной шкале (рисЛ 4.36) является более точным. Метод имеет высокую чувствительность ко всем видам молекулярных движений и разрешающую способность, обеспечивает определение энергии активации процессов, но вследствие своей специфичности недостаточно эффективен при исследовании неполярных или слабополярных полимеров в расплавах, когда на диэлектрические потери накладываются потери из-за электропроводности. Поэтому, например, полиэтилен для исследования диэлектрическим методом подвергают окислению.[1, С.382]

Влияние природы растворителя на вязкостные свойства растворов полимеров зависит от рассматриваемой области концентрации *. В области низких концентраций вязкость растворов полимеров в плохих растворителях меньше, но она сильнее изменяется с концентрацией. Поэтому с повышением концентрации вязкость растворов полимеров в плохом растворителе может оказаться выше, чем в хорошем. Природа растворителя слабо влияет на характер зависимости вязкости от молекулярной массы. Для неполярных и слабополярных полимеров, отличающихся высокой гибкостью макромолекул, термодинамическое качество растворителя очень мало влияет на вязкость их растворов. При заданной объемной концентрации таких полимеров разница в вязкости растворов определяется в основном различием значений вязкости используемых растворителей. Качество растворителя оказывает огромное влияние на вязкость растворов жесткоцепных полимеров, причем направление этого влияния существенно различно в области разбавленных и концентрированных растворов.[7, С.210]

Статич. Д. п. слабополярных полимеров обычно составляет 2,8 — 4,0; для полярных она меняется в ши- [10, С.371]

... 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. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
2. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
3. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
4. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
5. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
6. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
7. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
8. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную