На главную

Статья по теме: Способностью образовывать

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Теллур, так же как и селен, обладает способностью образовывать сплавы, имеющие полупроводниковые свойства, что показано в сообщениях [4731—4736]. Опубликованы также результаты исследования структуры и свойств некоторых других соединений теллура. Известно, что двуокись теллура ТеОг обладает полимерным строением. Брейди [4752, 4753] исследовал структуру стеклообразной окиси теллура. Согласно полученным им данным, атом Те окружен шестью атомами кислорода, образующими искаженный октаэдр, так что 4 из них находятся на расстоянии 1,95 А от атомов теллура, а два других — на расстоянии 2,75 А. Такая конфигурация аналогична расположению атомов в кристаллическом ТеОг.[20, С.481]

Мономеры, легко вступающие в реакции анионной полимеризации, содержат, как правило, электроноакцеиторные заместители и обладают способностью образовывать сравнительно устойчивые анионы при разрыве двойной связи, причем отрицательный заряд иона сосредоточен у атома углерода с электроотрицательным заместителем. По активности в реакциях анионной полимеризации известные уже ранее мономеры располагаются в ряд несколько иной по сравнению с рядом их активности в реакциях свободнорадикаль-ной полимеризации:[2, С.41]

Применение в качестве исходного сырья дигидразндов дикарбоновых кислот имеет то преимущество, что в этом случае при проведении реакции применение вакуума не обязательно. Полиаминотриазолы, в которых R = = -(СНг)6—, — (СН2)7— и — (СН2)8—, обладают способностью образовывать из расплава волокна, имеющие высокие механические показатели и хорошею накраши-ваемость кислотными красителями [31, 52]. Последнее связано с присутствием в полимере свободных аминогрупп.[3, С.116]

Так, в присутствии больших количеств молекулярного иода (до 15—30 %) ускоряется превращение бутана в условиях, типичных для его окислительного дегидрирования (530 °С, 0,1 МПа), причем основной реакцией становится не крекинг, а дегидрирование бутана. Селективное действие иода обусловлено его способностью образовывать промежуточные неустойчивые соединения — алкилиодиды, легко диссоциирующие на олефин и йодистый водород:[1, С.177]

Выше уже приводились свойства ряда термопластов. На основании этих сведений, а также химического состава полимеров ясно, что они по общим характеристикам весьма сходны с литьевыми полиуретанами. Подробно свойства термопластов описаны в гл. 10. Здесь рассмотрим более подробно свойства деформации при сжатии и растяжении. На различные структуры линейных и разветвленных термопластов уже было указано. Разветвленные термопласты в соответствующих условиях обладают способностью образовывать аллофановые и, возможно, биуретовые связи, хотя механизм их образования пока неизвестен. Такие условия отчасти создаются при температурах переработки, но для обеспечения оптимальных показателей остаточной деформации обычно требуется последующая выдержка при высокой температуре. Выше было показано, как снижается значение остаточной деформации после такой обработки.[6, С.183]

Продолжительность индукционного периода определяется теми факторами, от которых зависит скорость удаления сорбированного вещества с поверхности твердой фазы. Примеси, которые слишком сильно сорбированы или из-за стерических затруднений не могут участвовать в реакции роста цепи (в роли сополимера), действуют как сильные ингибиторы процесса полимеризации. Из доноров наиболее сильными каталитическими ядами являются COS, CS2, R2S, СО, т. е. вещества, известные своим ингибирующим действием и способностью образовывать координационные связи. Из ненасыщенных углеводородов наиболее эффективным ингибитором считается пропадиен. Ацетиленистые соединения также снижают скорость полимеризации. Однако сорбция их треххлористым титаном[4, С.45]

Каталитическое дейстгше фенолята алюминия связано с его способностью образовывать в среде фенола комплексную алюминий-феноксикислоту^[5, С.195]

Среди элементов третьей группы бор и алюминий выделяются своей способностью образовывать различные гетероцепные полимеры, содержащие, кроме указанных элементов, также еще кислород, азот, водород, углерод, фосфор, кремний, серу и другие элементы.[22, С.337]

ТФЭ отличается не только наиболее высокой скоростью полимеризации, но и способностью образовывать полимеры особо высокой молекулярной массы, достигающей значений десятков миллионов. Молекулярная масса остальных фторсо-держащих полимеров может колебаться в пределах 8-104—6-10\[8, С.20]

Среди многочисленных веществ, встречающихся в природе, резко выделяется группа соединений, отличающихся от других особыми физическими свойствами, высокой вязкостью растворов, способностью образовывать волокна, пленки и т. д. К этим веществам относятся целлюлоза, лигнин, пентозаны, крахмал, белки и нуклеиновые кислоты, широко распространенные в растительном и животном мире, где они образуются в результате жизнедеятельности. организмов.[9, С.5]

Чистая целлюлоза - неразветвленный линейный полимер глюкозы. В препаратах природной целлюлозы их несколько тысяч. Молекула целлюлозы, содержащая три гидроксильных группы в каждом элементарном звене, имеющем конформацию "кресла", обладает способностью образовывать большое число водородных связей.[10, С.8]

... 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. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
2. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
3. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
4. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
5. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
6. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
7. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
8. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
9. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
10. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
11. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
12. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
13. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
14. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
15. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
16. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
17. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 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 7, 1961, 726 с.
21. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
22. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.

На главную