На главную

Статья по теме: Структурным элементом

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Структурным элементом принято считать волокно шерсти с поперечником в зависимости от вида шерсти 34,36—45,7 мк с удельным весом 1,3; для рулонной искусственной кожи — волокно хлопка с поперечником 18 мк и удельным весом 1,4; для натуральной кожи — электроно-графическая фибрилла с поперечником 0,1 мк и удельным весом 1,4. Основанием для принятия структурного элемента электронографической фибриллы служит наблюдение Рида, что разделение этой фибриллы на нити означает порчу кожевенного сырья. Расчетом определены следующие показатели: число и поверхность структурных элементов в 0,1 смг материала, объем газообразной фазы на 1 см2 внутренней поверхности, дисперсность в см2/см3 (П. А. Ребиндер), удельная поверхность в м2/г, разрывающий груз на 1 см2 внутренней поверхности.[12, С.527]

По современным воззрениям, ламель является основным структурным элементом кристаллических полимеров в блоке. Элек-тронномикроскопические исследования поверхности скола таких полимеров, полученных при охлаждении расплавов, показывают, что и в этом случае возникают сходные с ламелями образования, у которых толщина и период идентичности (повторяемости) того же порядка, как у пластин единичного монокристалла; это подтверждается рентгенограммами, снятыми под малыми углами. Вместе с тем, учитывая, что у большинства полимеров степень кристалличности значительно меньше 100%, допускают наличие между кристаллическими областями аморфной, где складчатость нерегулярна и имеются выступающие из кристаллита петли переменной длины, цепи, переходящие от одной ламели к другой (проходные цепи) и некоторое зацепление молекул в межкрнсталли-ческих областях (рис. 123,6). Следует еще отметить, что размер складок (расстояние между точками поворота на 180°) и степень их совершенства зависят от времени и температуры кристаллизации (рис. J23, е), причем кристаллиты, отличающиеся по размерам и правильности складок, будут иметь неодинаковые температуры плавления; это явление используется при отжиге полимеров.[8, С.438]

В настоящее время считается, что некоторые границы совпадения, названные предпочтительными (favoured), построены из атомных групп только одного сорта. Такая атомная группа может состоять из нескольких координационных многогранников, но она является простейшим структурным элементом, поскольку не может быть разбита на более мелкие элементы, характерные для других границ из данного интервала разориентаций. Все границы с разориентировками, промежуточными между двумя предпочтительными, имеют структуры, представляющие собой наборы структурных элементов этих двух предпочтительных границ. Можно предсказать структуру любой границы, в том числе произвольной, если известны структуры ближайших предпочтительных границ. Структура произвольных границ, разориентировка которых промежуточна между двумя промежуточными границами совпадения, состоящими, например, из структурных единиц А и В соответственно, состоит из атомных групп Л, внедренных в сетку большего числа групп В, если разориентировка ближе к границе 5, и из групп В, внедренных в сетку большего числа групп А, если разориентировка ближе к границе А.[3, С.89]

Свойства такого материала сильно зависят от его физической надмолекулярной структуры. Надмолекулярная структура свойственна всем полимерам, независимо от их агрегатного и фазового состояния. Причиной ее возникновения является соотношение сил внутри-и межмолекулярного взаимодействия цепей. Надмолекулярная структура полимеров представляет собой сложные, пространственно выделяемые агрегаты разных размеров и формы, созданные укладкой макромолекул определенным образом. В создании надмолекулярных структур проявляется фундаментальное свойство гибкой цепи — способность складываться в складки (фолды) или сворачиваться в клубки «сами на себя». Подвижным структурным элементом при этом является сегмент.[6, С.32]

Основным структурным элементом упорядоченной фазы является кристаллографическая ячейка. Термодинамическим условием кристаллизации является[1, С.144]

Повторяющимся структурным элементом такого полимера бу-[2, С.157]

Корд является основным структурным элементом покрышки. Благодаря корду покрышка сохраняет приданную ей форму, обладает необходимыми прочностью и эластичностью.[7, С.173]

Радиальные сферолиты, у которых структурным элементом является ламель (рис. 125), сообщают полимеру высокую деформируемость, а кольцевые, состоящие из скрученных винтообразных лент, придают ему хрупкость *.[8, С.440]

По современным представлениям, основанным на данных ЯМР, главным структурным элементом расплавов полимеров является «домен» (микроблок) размером в несколько десятков ангстрем, внутри которого соблюдается ближний порядок в расположении цепей, имеющих складчатую конформацию. Домены, которые могут играть роль зародышей кристаллизации и образовать ламели, напоминают пачки, но во много раз превосходят их по размеру и по числу макромолекул, входящих в состав частицы [35].[8, С.442]

Как показывают электронномикроскопические и рентгенографические наблюдения, наибольшим структурным элементом в ориентированных полимерах является фибрилла — протяженный агрегат параллельно упакованных цепей с размытой, но вполне реальной границей. Фибриллы обладают достаточно сложной внутренней структурой, которая и схематизирована на рис. 1. Основные механические и термомеханические свойства ориентированных полимеров могут быть поняты при рассмотрении этого «фибриллярного порядка»; следует, однако, помнить, что межфибриллярное взаимодействие вносит определенный вклад также в прочностные и эластические характеристики.[12, С.49]

Анализ электронно-микроскопических снимков от-вержденной системы на разных стадиях процесса показывает, что основным структурным элементом образцов являются глобулярные образования с размером глобул от 15 до 200 нм. Увеличение молекулярной массы исхбдного олигоэтиленгликоля приводит к формированию глобулярных образований большего размера, а повышение температуры реакции и замена двухстадийного способа синтеза на одностадийный — к уменьшению размера глобул и даже полному разрушению глобулярной структуры.[10, С.68]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
4. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
5. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
6. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
7. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
8. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
9. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
10. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
11. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
12. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
13. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
14. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
15. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.

На главную