На главную

Статья по теме: Кристалличности Плотность

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Наиболее простым и употребительным методом исследования кристалличности полимеров является измерение их плотностей. Метод основан на том предположении, что разность удельных объемов полностью аморфного и исследуемого образцов пропорциональна степени кристалличности полимера [25]. С повышением кристалличности плотность полимера возрастает. Зная значения плотности полностью аморфного и полностью кристаллического образцов, можно рассчитать степень кристалличности X полипропилена (в %) по формуле [26]:[1, С.70]

Степень кристалличности *, % Плотность, кг/м3 Модуль упругости при изгибе, МПа[2, С.30]

Высокая степень кристалличности (плотность 960— 970 кг/м3) при высоких ПТР и отсутствие высокомолекулярных фракций (с мол. массой >106) у ПЭ, полученного на ТМК, сопровождается снижением стойкости к растрескиванию (рис. 3.8). Повышение этого показателя[2, С.101]

В зависимости от скорости охлаждения (до температуры ниже 250 °С) после спекания можно получить закаленные изделия со степенью кристалличности ~50% и плотностью ~2,15 г/см3 или незакаленные со степенью кристалличности более 65% и плотностью выше 2,20 г/см3. При температуре эксплуатации и от —269 °С до +260 °С степень кристалличности, достигнутая при данном режиме охлаждения, не меняется, при температуре выше 260 °С степень кристалличности постепенно увеличивается, особенно быстро она вырастает при 310—315"С.[4, С.123]

Степень кристалличности, % Плотность при 23 °С, г/сз Степень кристалличности, % Плотность при 23 °С, г/смз[4, С.123]

Дефекты структуры полимера, возникающие вследствие разных условий синтеза и формования образцов (разная степень кристалличности, плотность, разнозвенность и т. д.) должны привести к изменению координационного числа z и, как следствие этого, к изменению температуры стеклования. То же самое может произойти и при действии на образец механического напряжения, с ростом которого температура стеклования понижается. Поскольку при этом происходит увеличение свободного объема, координационное число должно уменьшаться, что в соответствии с соотношением (3.14) должно приводить к снижению Tg.[5, С.53]

Все экспериментальные исследования при этом можно разде-лить на две большие категории. К первой относятся опыты, в которых определяется валовая скорость развития кристаллической фазы из переохлажденной жидкости в изотермических условиях. В опытах такого типа необходимо регистрировать изменение каких-либо свойств полимера, весьма чувствительных к изменениям степени кристалличности. Плотность полимера как раз и является таким чувствительным и к тому же удобным для измерений свойством. В некоторых благоприятных случаях возможно также применение и других методов, таких как инфракрасное поглощение или деполяризация проходящего света.[6, С.216]

Плотность П. лежит в пределах 1,16 — 1,30 г/см3 и зависит, в основном, от степени кристалличности [плотность полностью аморфного полимера 1120 кг/м3 (1,12 г'с,м3)] и мол. массы; темп-рный коэфф. уд. объема 6-Ю-6 м3/(кг-К) [6 -Ю-3 см3/(г-°С)].[7, С.215]

П. кристаллизуется в моноклинной ячейке, включающей четыре цепи, конформация — спираль 7/2; плотность полностью кристаллич. полимера 1330 кг/м3 (1,33 г/см3). Степень кристалличности полимеров достигает, по дан-[8, С.213]

Плотность П. лежит в пределах 1,16—1,30 г/см3 и зависит, в основном, от степени кристалличности [плотность полностью аморфного полимера 1120 кг/м3 (1,12 г/см3)] и мол. массы; темп-рный коэфф. уд. объема 6-10-« м3/(кг-К) [6-Ю-3 см3/(г-°С)].[8, С.213]

нем содержании в образце могут располагаться по цепи различным образом. Характер распределения звеньев по цепи в пределах одной макромолекулы и композиционная неоднородность полимера в пределах разных макромолекул влияют на такие практически важные свойства полимера, как растворимость, температуры плавления л стеклования, степень кристалличности, плотность, прочность и др[3, С.158]

... 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. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
2. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
3. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
4. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
5. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
6. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
9. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную