На главную

Статья по теме: Химически связанных

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Следует отметить, что применение химически связанных стабилизаторов в промышленности пластмасс пока еще не вышло из стадии экспериментальной проверки.[5, С.175]

Рис.4. Схематическое изображение двух химически связанных атомов Schematic representation of two atoms chemically bonded[6, С.30]

Так как основные и побочные реакции происходят в химически связанных между собой звеньях макромолекулы, исключено полное фракционное разделение продуктов реакции по химическому сое--таву. Образующиеся в результате химического превращения высокомолекулярные вещества отличаются не только по количеству прореагировавших функциональных групп, но и по расположению этих групп, что приводит к появлению огромного числа изомеров. Маловероятно, что вступят в реакцию все функциональные группы полимерной молекулы, ибо одни находятся в более благоприятных условиях, чем другие. В результате получится своего рода сополимер со значительной композиционной неоднородностью, в котором имеются звенья, образовавшиеся вследствие основной или побочной реакции, и звенья, оставшиеся без изменения (разнозвенный полимер).[10, С.598]

Это отчетливо видно из рис.4, на котором схематически изображены два химически связанных атома. Если известны межмолекулярные радиусы /?/ для всех атомов, входящих в повторяющееся звено полимера, а также все длины химических связей между этими атомами, можно легко рассчитать собственный (Ван-дер-Ваальсовый) объем повторяющегося звена и построить модель этого звена (или большего фрагмента макромолекулы), в которой объем каждого атома окантован сферой с межмолекулярньш радиусом Я,. На рис.5 показана такая модель фрагмента цепи полиэтилена.[6, С.30]

Основным содержанием химии высокомолекулярных соединений является изучение тех особенностей в общих закономерностях, понятиях и методах химии, которые вызваны наличием в молекуле большого числа химически связанных атомов.[3, С.11]

В последнее время получен новый тип полимеров, которые назвали "интерполимеры" [16, 215]. Под интерполимером подразумевают систему, построенную из двух (или более) разнородных по химическому строению макромолекул, химически связанных между собой за счет функциональных групп, расположенных в повторяющихся звеньях каждой макромолекулы. Схематически изображение интерполимера показано на рис.2.[6, С.27]

При Т>0°С диэлектрические потери связаны преимущественно с ориентацией диполей за счет перемещения или поворотов сегментов макромолекул, а при Т<0°С ориентация происходит 'благодаря движению боковых групп или радикалов, химически связанных с основной целью. Можно сказать, что при Г>>0°С, в основном, проявляются дипольно-сегментальные, а при Т < 0°С— дипольно-групповые диэлектрические потери*.[1, С.245]

Конформацией макромолекулы называют взаимное расположение в пространстве ее звеньев. В этой формулировке мы сознательно употребили слово звеньев, а не, как обычно принято, атомов, или атомов и групп, так как, во-первых, именно наличие повторяющихся звеньев превращает совокупность химически связанных между собой атомов в макромолекулу, а во-вторых, взаимное положение звеньев характеризуется не только расстоянием между ними (как у атомов), но и их взаимной ориентацией, что, как мы убедимся в дальнейшем, существенно. Хотя данная формулировка кажется простой и понятной, она нуждается в пояснении. В каждый момент времени все атомы и, следовательно, звенья макромолекулы занимают определенные положения в пространстве (с точностью до принципа неопределенности, который мы, оставаясь в рамках классической физики, можем не принимать во внимание), однако, в результате теплового движения эти положения все время изменяются, т. е. мгновенные конформации переходят одна в другую. За мгновенными конформациями никаким[7, С.17]

После 8 ч диспергирования обнаружено 0,59% оксиметильных групп —>С—ОНз, химически связанных с SiOa, а через 10 ч — их содержание возросло до 1%. Диспергирование ,в /присутствии ССЦ приводит к связыванию хлора:[11, С.229]

Наличие в полимере гидроксильных или аминогрупп делает возможным получение на его основе волокон, химически связанных с красителем. Такой эффект достигается при обработке волокнистого или пленочного материала красителями, содержащими нианурилхло-ридные, альдегидные или др. реакциокноспособные группы. См. также Крашение волокон.[17, С.136]

Наличие в полимере гидроксильных или аминогрупп делает возможным получение на его основе волокон, химически связанных с красителем. Такой эффект достигается при обработке волокнистого или пленочного материала красителями, содержащими цианурилхло-ридные, альдегидные или др. реакционноспособные группы. См. также Крашение волокон.[21, С.134]

... 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. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
2. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
3. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
5. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
6. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
7. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
8. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
9. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
10. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
11. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
12. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
13. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
14. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
15. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
16. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
17. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
18. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
19. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
20. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
21. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
22. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную