На главную

Статья по теме: Изменение молекулярной

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При одном и том же количестве катализатора (10,5-10~4 моль/л А1С13) с повышением содержания мономеров в смеси конверсия понижается, а количество бутилкаучука, приходящееся на 1 моль А1СЦ, повышается (рис. 3). Зависимость молекулярной массы полимера от содержания мономеров в шихте приведена на рис. 4. Молекулярная масса полимера с изменением концентрации мономеров от 15 до 45% (об.) практически не изменяется или имеет тенденцию к повышению. Такое незначительное изменение молекулярной массы полимера (степени полимеризации) с изменением содержания мономеров в шихте свидетельствует о том, что в этом процессе ограничение растущих цепей молекул полимера происходит главным образом через мономер. Полимер с более низкой молекулярной массой получается при полимеризации шихты, содержащей мономеров 10% (об.) и ниже. Это объясняется, вероятно, тем, что при низком содержании мономеров заметнее проявляется действие примесей в системе, ограничивающих рост полимерной цепи. С повышением конверсии мономеров молекулярная масса бутилкаучука несколько понижается вследствие[1, С.343]

Изменение молекулярной массы, полидисперсности и разветвленное™ полимеров в процессе свободноради-[2, С.5]

Изменение молекулярной массы, полидисперсности и разветвленности полимеров в процессе свободнорадикального синтеза[2, С.225]

Метод ГПХ позволяет определять изменение молекулярной массы полимера в ходе механодеструкции; вискозиметрические методы применяются к концентрированным и разбавленным растворам полимеров и их расплавам. Полный анализ всех продуктов механохи-мических превращений, в том числе и нерастворимых, обычно не представляет особых затруднений благодаря существованию таких эффективных методов как ИК-спектроскопия, пиролиз и масс-спектроскопия.[9, С.414]

Деструкция полимеров - необратимое изменение молекулярной массы и (или) химического состава элементарного звена макромолекул под влиянием физических, химических или биологических воздействий.[2, С.398]

Ионная полимеризация капролак-тама протекает с очень высокой скоростью. При этом наблюдается своеобразное изменение молекулярной массы (рис. 32), которая быстро достигает максимального значения (участок АБ), а затем уменьшается (участок БВ).[4, С.113]

Ионная полимеризация капролак-тама протекает с очень высокой скоростью. При этом наблюдается своеобразное изменение молекулярной массы (рис. 32), которая быстро достигает максимального значения (участок АБ), а затем уменьшается (участок БВ).[4, С.188]

Для низкомолекулярных соединений значение молекулярной массы— это константа, характеризующая индивидуальность химического соединения. Изменение молекулярной массы всегда свидетельствует о переходе к другому веществу и сопровождается заметным изменением свойств. С переходом от одного представителя гомологического ряда к другому (т. е. с изменением молекулярной массы) физические свойства веществ изменяются настолько, что, пользуясь этим изменением, удается отделить гомологи друг от друга.[4, С.41]

Под старением полимеров понимается комплекс химических и физических изменений, приводящих к ухудшению механических свойств и снижению работоспособности изделий из полимеров. В более широком смысле старением может быть названо всякое изменение молекулярной, надмолекулярной или фазовой структуры полимеров и полимерных материалов, приводящее к изменению физико-механических'свойств в процессе хранения или эксплуатации изделий из полимеров.[3, С.239]

Вследствие сложности своей молекулярной структуры и ненасыщенности каучуки очень легко изменяют молекулярную структуру под влиянием различных физических факторов — при нагревании, действии солнечных лучей, электрических разрядов, ультразвука, а также под влиянием различных химических веществ. Изменение молекулярной структуры и молекулярного веса неизбежно приводит к изменению физических и технических свойств каучука.[5, С.58]

Наличие третичного атома углерода и, особенно, кратных связей ОС (как концевых, так и внутренних) в составе макромолекул оказывает существенное влияние на протекание термокаталитической деструкции полиолефинов. В частности, для низкомолекулярных образцов ПИБ с высоким удельным весом ненасыщенных концевых С=С-связей характерно инициирование процесса преимущественно по закону концевых групп (см. рис. 5.5), поскольку в ходе термокаталитического распада полимера наблюдается незначительное изменение молекулярной массы полимерных продуктов (на начальных стадиях процесса РП/Р°П~1). Соотношение РП/Р°П уменьшается лишь при глубоких степенях превращения. Для высокомолекулярных образцов ПИБ, сополимеров изо-бутилена с изопреном, содержащих лабильные связи в узлах сочленения изо-бутиленовых кластеров и изопренильного звена со связью С=С, а также для ПЭ (независимо от молекулярной массы), содержащего внутренние винилиде-новые и г/ш/с-винилиденовые связи С=С, инициирование брутто-процесса деструкции макромолекул протекает одновременно как по закону случая, так и по закону концевых групп, но с различным вкладом этих механизмов в общий процесс (рис.5.7). Не исключена возможность инициирования деградации макромолекул и по концевым винильным группам.[13, С.247]

... 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. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
4. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
5. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
6. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
7. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
8. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
9. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
10. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
11. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
12. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
13. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
14. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
15. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
16. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
17. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
18. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
19. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
20. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
21. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
22. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
23. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
24. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
25. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
26. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
27. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
28. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
29. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
30. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную