На главную

Статья по теме: Определенной молекулярной

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

С определенной молекулярной массы температура стеклования данного полимера перестает изменяться, так как на ее повышение откликнется уже не вся молекула целиком, а лишь часть ее — сегмент. Это вполне понятно, так как сегмент, как следует из его определения, и есть тот отрезок молекулы, концы которого могут перемещаться независимо друг от друга. Перемещение макромолекулы полимера, как результат движения сегментов, образно можно сравнить с движением гусеницы, тело которой движется так, как будто оно состоит из отдельных независимых участков.[15, С.75]

С определенной молекулярной массы температура стеклования данного полимера перестает изменяться, так как на ее повышение откликнется уже не вся молекула целиком, а лишь часть ее — сегмент. Это вполне понятно, так как сегмент, как следует из его определения, и есть тот отрезок молекулы, концы которого могут перемещаться независимо друг от друга. Перемещение макромолекулы полимера, как результат движения сегментов, образно можно сравнить с движением гусеницы, тело которой движется так, как будто оно состоит из отдельных независимых участков.[16, С.75]

В отличие от низкомолекулярных веществ, которые характеризуются определенной молекулярной массой, полимеры состоят из макромолекул разной длины и массы, т.е. они полидисперсны, поэтому молекулярная масса полимеров является величиной усредненной.[6, С.11]

Фракционирование полимеров применяется при необходимости разделить полимер на фракции с определенной молекулярной массой. Все известные методы основаны на различной растворимости полимеров или на определенных свойствах их растворов. Техника фракционирования подробно описана в [87]. Ниже приведены классификация методов фракционирования и основные принципы каждого метода.[14, С.24]

Как видно из рис. 30, кривая температурной зависимости деформации аморфных полимеров до определенной молекулярной массы подобна такой же кривой для низкомолекулярных стекол (рис. 29). Начиная с определенной молекулярной массы полимера на кривой четко вырисовываются три участка, описанные выше. При умень-[15, С.74]

Как видно из рис. 30, кривая температурной зависимости деформации аморфных полимеров до определенной молекулярной массы подобна такой же кривой для низкомолекулярных стекол (рис. 29). Начиная с определенной молекулярной массы полимера на кривой четко вырисовываются три участка, описанные выше. При умень-[16, С.74]

Среднемассовая молекулярная масса измеряется тогда, когда вклад каждой группы молекул, обладающих определенной молекулярной массой, пропорционален массе молекул этой группы. Для определения используют гидродинамические методы (вискозиметрия, диффузионные методы, ультрацентрифугирование) и метод светорассеяния.[4, С.162]

Среднемассовую молекулярную массу Mw полимера получают, если усреднение производят по массовой доле макромолекул определенной молекулярной массы. Так, если массовые доли макромолекул равны ел, (02, из, и т. д., где он = tiiMi/N, а их молекулярные массы соответственно Мь М2, М3 и т. д., то: *[7, С.16]

Среднечисленную молекулярную массу Мп полимера получают если усреднение производят по численной доле макромолекул определенной молекулярной массы, т. е. каждой фракции полимера. Так, если в полимере содержится всего N макромолекул, из которых п\ с молекулярной массой М\, п2 — с молекулярной массой М2 и т. д., то численная доля каждой фракции будет NI = = tii/N, т. е. NI = tii/N, N2 = Пъ/N и т. д., а среднечисленная молекулярная масса составит:[7, С.16]

Среднечисловую молекулярную массу определяют по данным измерений, в результате которых вклад группы макромолекул, обладающих определенной молекулярной массой, в измеряемое свойство пропорционален числу молекул в этой группе. Для определения используют химический (метод концевых групп) и термодинамические (эбулиоскопия, криоскопия, осмометрия) методы.[4, С.162]

Определить 0-температуру методом анализа фазового равновесия можно, оценив температуру распада 7Ь Для нескольких концентраций фракций полимера определенной молекулярной массы мп, используя уравнение Флори[1, С.102]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
4. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
5. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
6. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
7. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
8. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
9. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
10. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
11. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
12. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
13. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
14. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
15. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
16. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
17. Жен П.N. Идеи скейлинга в физике полимеров, 1982, 368 с.

На главную