На главную

Статья по теме: Характеризующие взаимодействие

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА полимеров (optical properties, optische Eigenschaften, proprietes opti-ques) — свойства, характеризующие взаимодействие полимера с электромагнитным излучением оптич. диапазона.[8, С.245]

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА н о л и м с р о в (optical properties, optische Eigenschaften, proprietes opti-qnes) — свойства, характеризующие взаимодействие полимера с электромагнитным излучением онтич. диапазона.[5, С.247]

Данные, полученные методом светорассеяния, позволяют определить средневесовой молекулярный вес Mw, размер и форму молекул, параметры, характеризующие взаимодействие между молекулами растворителя и полимера, а в некоторых случаях и распределение по молекулярным весам.[3, С.31]

Вязкость растворов полимеров зависит от концентрации раствора по уравнению Хаггинса т1УД/с=|[г|]+[т)]27С1с или уравнению Фуосса и Мида: 1пг\отв/с=[ц] — [г)]2К2с, где Ki и /(2 — константы, характеризующие взаимодействие полимера с растворителем, причем константы Ki + K.2=1/2.[4, С.157]

Вязкость растворов полимеров зависит от концентрации раствора по уравнению Хагтинса t]yj5./c=[t\] + [t\]2KiC или уравнению Фуосса и Мида: 1пг|отн/с = [г1]— [t]]2K.2c, где /Ci и Ki — константы, характеризующие взаимодействие полимера с растворителем, причем константы Ki + Kz = l/2-[7, С.157]

М.-с. находит также применение при исследовании деструкции полиморов под действием различных излучении; одновременное изучение состава и кинетики образования летучих продуктов в этом случае позволяет получить данные, характеризующие взаимодействие излучения с полимерами. Получаемая методом М.-с. информация о закономерностях различных видов деструкции необходима для понимания природы этих процессов и определения таких важных свойств полимеров, как термостойкость, фотостойкость и прочность.[5, С.75]

М.-с. находит также применение при исследовании деструкции полимеров под действием различных излучений; одновременное изучение состава и кинетики образования летучих продуктов в этом случае позволяет получить данные, характеризующие взаимодействие излучения с полимерами. Получаемая методом М.-с. информация о закономерностях различных видов деструкции необходима для понимания природы этих процессов и определения таких важных свойств полимеров, как термостойкость, фотостойкость и прочность.[8, С.73]

Растворимость П. с. зависит от растворимости составляющих его последовательностей мономерных звеньев. При значительном различии в растворимости основной и привитых цепей П. с., как правило, растворяется значительно хуже, чем составляющие его компоненты. При соответствующем подборе растворителей П. с. образуют истинные р-ры. Изучение фазовых диаграмм состояния показало, что р-ры П. с., компоненты к-рых резко отличаются по растворимости (полистирол — акриловая к-та, крахмал — стирол), как и р-ры П. с., цепи к-рых близки по растворимости (полистирол — винилацетат), ведут оебя как двух-компонентные системы. Тормодинамич. параметры, характеризующие взаимодействие растворителя с П. с., показывают, что привитая сополимеризация приводит к существенным изменениям и в энергетическом, и в энтропийных эффектах взаимодействия растворителя с П. с. по сравнению с составляющими компонентами.[6, С.102]

Растворимость П. с. зависит от растворимости составляющих его последовательностей мономерных звеньев. При значительном различии в растворимости основной и привитых цепей П. с., как правило, растворяется значительно хуже, чем составляющие его компоненты. При соответствующем подборе растворителей П. с. образуют истинные р-ры. Изучение фазовых диаграмм состояния показало, что р-ры П. с., компоненты к-рых резко отличаются по растворимости (полистирол — акриловая к-та, крахмал — стирол), как и р-ры П. с., цепи к-рых близки по растворимости (полистирол — винилацетат), ведут себя как двух-компонентные системы. Термодинамич. параметры, характеризующие взаимодействие растворителя с П. с., показывают, что привитая сополимеризация приводит к существенным изменениям и в энергетическом, и в энтропийных эффектах взаимодействия растворителя с П. с. по сравнению с составляющими компонентами.[9, С.102]

где VA, VB, Vs — объемные доли привитого полимера А и В и растворителя S; ХА. и XB — параметры, характеризующие взаимодействие молекул растворителя с полимерами А и В.[10, С.500]

Mace-спектрометрия широко применяется при исследовании механизма и кинетики химических превращений в полимерах. Высокая чувствительность метода, быстрота анализа (сотни анализов в секунду), возможность наблюдения за отдельным веществом в смеси обусловили возможность исследования самых начальных стадий разрушения полимеров в процессах термической, фотохимической, механической деструкции. Одновременное изучение состава и кинетики образования летучих продуктов в этом случае позволяет получить данные, характеризующие взаимодействие полимеров с излучениями. Здесь с масс-спектрометрией не может конкурировать ни один другой физический метод.[2, С.144]

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. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
2. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
3. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
4. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
5. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
7. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
10. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.

На главную