На главную

Статья по теме: Содержащие различные

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

П., содержащие различные аминокислотные звенья, растворимы, как правило, лучше, чем соответствующие гомополимеры. Ото объясняется более высокой степенью кристалличности последних. По той же причине оптически активные П. растворимы хуже полимеров, полученных из рацемич. аминокислот. Растворимость П. снижается с ростом мол. массы, а также при переходе от структуры с внутримолекулярными водородными связями (сс-снираль) к структурам с межмолекулярными связями (р-форма). Такой переход наблюдается, напр., при мехаиич. вытяжке пленок или волокон пз полиаланина. При этом поли-D, L-аланин теряет способность растворяться в воде, а ноли-^-аланип становится нерастворимым даже в дихлоруксусной к-те.[13, С.14]

П., содержащие различные аминокислотные звенья, растворимы, как правило, лучше, чем соответствующие гомополимеры. Это объясняется более высокой степенью кристалличности последних. По той же причине оптически активные П. растворимы хуже полимеров, полученных из рацемич. аминокислот. Растворимость П. снижается с ростом мол. массы, а также при переходе от структуры с внутримолекулярными водородными связями (а-спираль) к структурам с межмолекулярными связями (р-форма). Такой переход наблюдается, напр., при механич. вытяжке пленок или волокон из полналанина. При этом поли-D, L-аланин теряет способность растворяться в воде, а поли-/,-аланин становится нерастворимым даже в дихлоруксусной к-те.[19, С.14]

Большинство пластмасс представляет собой не индивидуальные полимеры, а полимерные композиции, содержащие различные добавки, например пигменты, смазки, стабилизаторы, антиоксиданты, антипирены, агенты, предотвращающие агломерирование, добавки, улучшающие скольжение, сшивающие агенты, волокна, усиливающие агенты, пластификаторы, поглотители УФ-лучей, вспенива-тели. Эти добавки нужно вводить в полимер до переработки его в изделия — либо на стадии гранулирования, либо непосредственно перед формованием изделий. Содержание их в смеси различно. Распределение добавок в полимере осуществляют с помощью экстенсивных и интенсивных (диспергирование) способов, описанных в гл. 7. Кроме смешения полимеров с добавками часто приходится смешивать друг с другом два или большее число полимеров. При этом полимеры могут быть одинаковыми по природе, но с различными молекулярными массами или с разными молекулярно-массовыми распределениями. В таком случае они совместимы, и их смешение осуществляется по механизму экстенсивного ламинарного смешения. Если же компоненты смеси представляют собой несовместимые или частично совместимые полимеры, то механизм смешения другой: в дополнение к ламинарному смешению происходит дробление диспергируемой жидкой фазы, приводящее к гомогенизации.[2, С.367]

СКБ-55р, содержащие различные количества сажш.[4, С.193]

Циклосилоксаны, содержащие различные сидоксановые звенья в цикле, могут быть получены каталитической перегруппировкой в вакууме продуктов совместного гидролиза двух или более ди-органодихлорсиланов.[1, С.208]

Отдельные галоидсиланы, содержащие различные галогены, можно переводить друг в друга трансгалогенированием или при помощи галогенидов металлов, например галогенидов алюминия или сурьмы. Так, например, четырехфтористый кремний реагирует с хлористым алюминием при 180—190° с образованием трифтор-хлорсилана, дифтордихлорсилана, фтортрихлорсилйна и четыреххлористого кремния [1827]. При температуре 600—800° между четырехфтористым, четырехбромистым и четыреххлор истым кремнием происходит обмен галогенов [29, 30, 32, 229, 957, 361, К96]. Хлорпроизводные переводят во фтор производные с по.[15, С.50]

Большое внимание привлекают полимеры, содержащие различные циклы в цепи макромолекулы, так как они отличаются высокой термостойкостью. Им посвящены обзорные статьи [297, 336, 338, 339]. Среди них особенно большое внимание привлекает группа полимеров с азотсодержащими ге-тероциклами в цепи: полибензимидазолы, полипиразолы, полиоксадиазо-лы, политиазолы, политриазолы, полиимиды, политриазины и др.[21, С.253]

Нами были получены пленки полистирола и полиметилметакри-лата, содержащие различные количества стеклянного порошка, из растворов, сильно различающихся по своему «термодинамическому качеству» (оцениваемому величиной второго вириального коэффициента осмотического давления А2). Для полученных пленок дилатометрически были определены значения Тс, а также степень набухания в смешанном растворителе, в котором полимер не растворяется. На основании данных по набуханию можно судить об изменении подвижности цепей в результате взаимодействия полимера с поверхностью и об изменении плотности упаковки макромолекул на поверхности наполнителя. Было найдено, что изменения Тс и величины равновесного набухания q в присутствии наполнителя зависят от природы растворителя.[8, С.91]

ПВА с наибольшей длиной основной цепи позволяют получит] ацильные олигоперекиси, содержащие различные по термостой кости перекисные группы [13]. Наблюдаемый эффект обусловле) тем, что при полимеризации на начальных .стадиях конверсии рас издаются прежде всего термолабильные перекисные группы, результате чего термостабильные перекисные группы входят макромолекулы. Затем, при увеличении конверсии, начинают ра< падаться термостабильные перекисные группы и образующиес макрорадикалы инициируют новые кинетические цепи, что прив< дит к росту ММ полимеров.[7, С.10]

В монографиях5'6'562-567'610 и обзорах568'615 изложены результаты исследований полимеров этой области. Мы рассмотрим полимеры, содержащие различные металлы в том порядке, в каком они расположены по группам и рядам в периодической системе элементов.[20, С.135]

Бутадиеновые каучуки — продукты полимеризации бутадиена. В зависимости от природы катализатора, способа и условий полимеризации получают Б. к., содержащие различные количества звеньев бутадиена конфигурации 1,4-^гм; (ф-ла I), 1,4-транс (ф-ла II) и 1,2 (ф-ла III). Б. к. подразделяют на Стереорегулярные и нестереорегулярные.[14, С.161]

... 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. Кирпичников П.А. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука, 1986, 225 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
4. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
5. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
6. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
7. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
8. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
9. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
10. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
11. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
13. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
15. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
16. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
19. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
20. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
21. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.

На главную