На главную

Статья по теме: Сопровождающиеся изменением

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Показано, что в этом случае определяющими в механизме пластификации являются конформационные превращения молекулярных цепей, сопровождающиеся изменением энтропии.[8, С.15]

Фазовые превращения полимеров (фазовые переходы) - переходы полимера из одного фазового состояния в другое, происходящие при изменении температуры, давления или другого внешнего термодинамического фактора и сопровождающиеся изменением взаимного расположения элементов структур и скачкообразным изменением термодинамических и структурных характеристик полимерной системы.[1, С.407]

Это уравнение получило название правила объемных концентраций. По мнению авторов, в этом случае основную роль играет не энергия взаимодействия полимера с пластификатором, а кон-формашюпные превращения цепей полимера в растворе, сопровождающиеся изменением энтропии (г^ава XIV). Нслн п растворах объем, занятый растворителем, один и тот же для разных растворителей, то число коиформаций, которые могут принять цепи, должно быть одинаковым. Поэтому при равной объемной доле растворителя или пластификатора можно ожидать одинакового сме-н|рпия Гс. Следовательно, понижение температуры стеклования[5, С.448]

Это уравнение получило название правила объемных концентраций. По мнению авторов, в этом случае основную роль играет не энергия взаимодействия полимера с пластификатором, а коц-формацнопные превращения цепей полимера в растворе, сопровождающиеся изменением энтропии (г^ава XIV) ^ Нсли п растворах объем, занятый растворителем, один и тот же для разных растворителей, то число копформаций, которые могут принять цепи, должно быть одинаковым. Поэтому при равной объемной доле растворителя или пластификатора можно ожидать одинакового смешения 7С. Следовательно, понижение температуры стеклования должно быть пропорционально объемной доле пластификатора фт.[4, С.448]

1) реакции, не сопровождающиеся изменением степени полимеризации,— полимераналогичные превращения и внутримолекулярные реакции;[2, С.51]

11.2. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ, НЕ СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ ИЗМЕНЕНИЕМ СТЕПЕНИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ[2, С.58]

II. 2. Химические реакции, не. сопровождающиеся изменением степени полимеризации ....................... 58[2, С.3]

1. Реакции полимера с низкомолекулярным соединением (модификатором), не способным к полимеризации или поликонденсации в выбранных условиях. К ним относятся процессы, не сопровождающиеся изменением длины цепи (полимераналогичные превращения, внутримолекулярные превращения, реакции концевых групп), сшивание макромолекул низкомолекулярными соединениями.[3, С.87]

1. Модификация, основанная па химич. превращениях уже синтезированных макромолекул: а) реакции полимера с низкомолекулярным соединением (модификатором), не способным к полимеризации или ноликонден-сации в выбранных условиях. Сюда относятся процессы, не сопровождающиеся изменением длины цепи (полимераналогичные превращения, внутримолекулярные превращения, реакции концевых групп), сшивание макромолекул низкомолекулярными соединениями; к этой же группе процессов можно отнести образование пространственно-сетчатых структур под действием УФ-облучения или радиации, хотя оно может протекать и в отсутствие химич. агентов; б) реакции полимера с мономером, когда в ходе процесса генерируются растущие цепи, взаимодействующие с полимером с образованием разветвленных или пространственно-сетчатых структур; в) взаимодействие полимера с высокомолекулярным модификатором.[6, С.135]

1. Модификация, основанная на химич. превращениях уже синтезированных макромолекул: а) реакции полимера с низкомолекулярным соединением (модификатором), не способным к полимеризации или поликонденсации в выбранных условиях. Сюда относятся процессы, не сопровождающиеся изменением длины цепи (полимер аналогичные превращения, внутримолекулярные превращения, реакции концевых групп), сшивание макромолекул низкомолекулярными соединениями; к этой же группе процессов можно отнести образование пространственно-сетчатых структур под действием УФ-облучения или радиации, хотя оно может протекать и в отсутствие химич. агентов; б) реакции полимера с мономером, когда в ходе процесса генерируются растущие цепи, взаимодействующие с полимером с образованием разветвленных или пространственно-сетчатых структур; в) взаимодействие полимера с высокомолекулярным модификатором.[7, С.133]

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. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
3. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
8. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.

На главную