На главную

Статья по теме: Физическим свойствам

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Физическим свойствам полипропилена посвящен ряд обзорных статей3718-3752. Натта с сотр.3724 описал два новых типа изотактичеекого полипропилена, полученных на основе транс- и ^нс-изомеров дейтерированного пропилена. В обоих полимерах основная цепь является плоским зигзагом; -при этом в полимерах одного типа атомы дейтерия и СНз-группы находятся по одну 'сторону плоскости цепи, в полимерах другого типа — с разных сторон; авторы предлагают именовать эти полимеры трио-диизотактический и эрнтро-диизотактический соответственно.[33, С.300]

По другим физическим свойствам резина близка к жидкостям. Резина, как и жидкость, является аморфным веществом; она подчиняется закону Паскаля, значения коэффициентов теплового расширения, сжимаемости и ряда других характеристик резин[13, С.72]

К наиболее важным физическим свойствам белых пигментов относится показатель преломления, так как оптическое действие их основано на диффузном отражении света в результате рассеяния и отражения от мелких частиц пигмента, распределенного в среде с низким показателем прел'омления, т. е. в полимере. Отражательная способность зависит в первую очередь от показателя преломления пигмента, а также от показателя преломления полимера. Показатели преломления пластмасс лежат в интервале от 1,4 до 1,6. Чем выше показатель преломления пигмента, тем выше его оптическая эффективность. Отражательная способность пигмента зависит также от размеров частиц, широты распределения их по размерам, а также от формы частиц.[16, С.126]

Эти полимеры также отличаются по своим физическим свойствам в зависимости от молекулярного веса. Так, полистиролы с низким молекулярным весом (порядка 4000) легко распыляются в порошок, растворимы в бензоле без набухания и сжижаются в области 125 — 170°С. Между тем полимеры с молекулярным ве-[14, С.157]

Сополимеры в большинстве случаев существенно отличаются по своим физическим свойствам от соответствующих гомополиме-ров. Например, при включении небольшого количества винилацета-та в поливинилхлорид достигается внутренняя пластификация (см. раздел 1.4). Окрашиваемость синтетических волокон может быть улучшена включением малого количества специально подбираемого сомономера. Кроме того, в общем случае существует большое различие в растворимости сополимеров и соответствующих им го-мополимеров (см. опыт 3-42). Свойства сополимеров, содержащих эквимольпые количества звеньев обоих типов, распределенных статистически, часто значительно отличаются от свойств соответствующих им гомополимеров. Так, полиэтилен и изотактический полипропилен представляют собой кристаллические полимеры, имею-[9, С.173]

Благодаря замечательному сочетанию оптимальной стоимости, функциональности, отличным физическим свойствам, быстрому, непрерывному росту различных технологий и отсутствию вреда для окружающей среды на этапах производства, использования и утилизации, ПП испытал колоссальный рост объема продаж на мировом рынке. Мировой рынок ПП вырос с примерно 1,5 млн т в 1970 г. до 13 млн т в начале 1990-х гг. В 1995 г. производство составило 22 млн т, а в 2000 г. выросло до 30 млн т. После взрывного роста на раннем этапе производство ПП до сих пор развивается удивительно динамично. Рост производства ПП в США остается на уровне 7% в течение двух последних десятилетий [28]. Сведения о производстве основных полимерных материалов приводятся в табл. 3.1 и 3.2.[27, С.81]

По классификации А.В.Лыкова [82], который разделил высушиваемые материалы по коллоидно-физическим свойствам на три группы (капиллярно-пористые, коллоидные и капиллярно-пористые коллоидные), суспензионный ПВХ относится к капиллярно-пористым материалам. Однако при нагреве полимера до температуры перехода в вЬ1сокоэластическое состояние, когда стенки капилляров становятся эластичными, ПВХ можно отнести и к капиллярно-пористым коллоидным материалам.[10, С.87]

Дчя построения диаграмм совместимости подобного рода можно воспользоваться либо экспериментальными данными по различным физическим свойствам полимеров, либо расчетными данными. Можно также воспользоваться комбинацией этих данных.[5, С.422]

Используем введенное одним из авторов понятие конфигурационной информации '[9, т. 2, с. 100], являющейся своего рода «мостом» от химической структуры к физическим свойствам макромолекул и образуемых ими тел, но перед этим условимся о терминологии, применяемой в дальнейшем. В основном— это термины и понятия, приведенные в [9, т. 2, с. 100], но несколько модифицированные уже упоминавшимися «регламентированными» ИЮПАК терминами [8].[8, С.33]

Свойства лигнинов определяются видом растительного сырья, а для выделенных препаратов лигнина - и методом выделения. Природный лигнин неоднороден по химическому строению, химическим и физическим свойствам и очень чувствителен даже к мягким химическим обработкам. В результате препараты лигнина, полученные различными методами, существенно отличаются по своим свойствам.[7, С.411]

Вследствие того что разветвление мешает ориентации, выпрямлению-, кристаллизации и плотной упаковке цепей, прочность и эластичность таких полимеров понижены. По мере увеличения степени разветвленности они все больше приближаются по физическим свойствам к низкомолекулярным веществам.[12, С.620]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
4. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
5. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
6. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
7. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
8. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
9. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
10. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
11. Шалкаускас М.И. Металлизация пластмасс, 1983, 64 с.
12. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
13. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
14. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
15. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
16. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
17. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
18. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
19. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
20. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
21. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
22. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
23. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
24. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
25. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
26. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
27. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
28. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
29. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
30. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
31. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
32. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
33. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
34. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.
35. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную