На главную

Статья по теме: Оптическими свойствами

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Известно, что холестерические жидкие кристаллы обладают выдающимися оптическими свойствами, такими, как предельно большая постоянная вращения плоскости поляризации и селективное отражение поляризованного по кругу света в узкой полосе длин волн. Эти явления были известны для панцирей насекомых еще в 1911 г. [76], и их связь с холестерическими фазами подчеркивалась в работах [77—79]. Мы установили наличие винтовой волоконной структуры в тех участках панциря жука Cetonia aura-ta, которые селективно отражают поляризованный по кругу свет и сильно вращают плоскость поляризации [5]. Напротив, у другого жука Chrysocarabus sptendens, имеющего ту же окраску в отраженном неполяризованном свете, внешняя часть панциря построена из чередующихся темных и светлых слоев без какого-либо признака винтовой структуры [5]. Иной тип периодичности описан у некоторых представителей отряда Cetoniinae, которые имеют радужную окраску, но не отражают селективно поляризованный свет [80].[11, С.301]

Каждый тип жидких кристаллов обладает своими собственными геометрическими и оптическими свойствами. На молекулярном уровне это означает, что каждый такой порядок обладает определенной группой симметрии [6]. Большая часть двоякопреломля-ющих биологических систем обнаруживает структуру, симметрия которой совпадает с различными хорошо известными мезоморфными фазами [7]. Таким образом, различные типы мезоморфных порядков широко распространены в живой природе. Мы не должны забывать также, что существуют и истинные трехмерные кристаллы [8]. Важность мезоморфных структур (в том числе и коллоидов) определяется их присутствием в мембранах клеток и клеточных органелл, в клеточных ядрах и хромосомах многих микроорганизмов, в миелиновых оболочках аксонов нервных клеток (особенно распространенных в белом веществе мозга позвоночных), а также в мышечных и скелетных тканях [3, 7, 9—12J].[11, С.277]

Из сополимеров, содержащих 5—10% винилацетатных звеньев, получают пленки с повышенными оптическими свойствами, гибкие шланги и другие изделия технического и бытового назначения. Сополимеры, содержащие 17—30% звеньев винил ацетата, используют для покрытия бумаги, картона, в производстве тары, а также в качестве клеев-расплавов в полиграфической, мебельной и других отраслях промышленности.[6, С.84]

Жидкокристаллическая фаза может быть легко обнаружена. Она характеризуется двойным лучепреломлением и обладает оптическими свойствами холестеричеокого жидкого кристалла. Наблюдается также заметное .изменение вязкости при переходе изотропного раствора в жидкокристаллический. На рис.1 представлена зависимость относительной вязкости ПБГ от концентрации полимера в дихлорметане [8]. Фактически именно это резкое изменение свойств раствора привело к заключению о существовании лио-тропного жидкокристаллического состояния в полипептидах. Эллиот и Амброз [9] открыли жидкокристаллическую фазу /в процессе испарения растворителя из раствора ПБГ, который использовался для получения ориентированной пленки-препарата с целью изучения конфор'мации синтетических полипептидов методом ИК-спектроскопии.[11, С.185]

Преимуществом полимеризации в массе является возможность получать чистые, прозрачные, отличающиеся повышенными диэлектрическими и оптическими свойствами материалы, которые широко используются для электроизоляции и в качестве органических стекол.[6, С.57]

Обычно полимеризацию метилметакрилата проводят блочным методом, так как этим путем удастся получить органическое стекло с наилучшими оптическими свойствами. Полимеризацию можно ускорить введением соответствующего инициатора, нагреванием, действием ультрафиолетового облучения, У.- ц у -получения.[2, С.344]

Многие полимеры прозрачны, причем пропускают не только видимые световые лучи, но и большую часть лучей ультрафиолетовой части спектра. Благодаря сочетанию высокой упругости, ударной прочности, а иногда и высокой эластичности с хорошими оптическими свойствами полимеры используют для остекления самолетов, автомобилей, изготовления стекол и линз для приборов.[2, С.14]

Винилаиетат представляет собой эфир уксусной кислоты и гипотетического винилового спирта. Значение этого соединения возросло с развитием промышленности пластиков, так как винил-ацетат полимеризуется с образованием смол, обладающих хорошими механическими и оптическими свойствами. Поливинилацетат является нетоксичным бесцветным термопластическим материалом, плохо поглощающим воду. Благодаря растворимости во многих органических растворителях, эластичности и адгезионным свойствам поливинилацетат наиболее пригоден в качестве материала для горячей укупорки и покрытий. Сополимеры винилацетата с другими винилъными соединениями, например хлористым винилом, имеют более разнообразное применение. Хлористый винил повышает прочность, что делает эти сополимеры пригодными для пленок, покрытий и отливок изделий с высокой прочностью на разрыв и малой эластичностью.[5, С.57]

Полиметилметакрилат при нагревании выше 125°С хорошо поддается формованию и вытяжке, а при 190—280 °С — экструзии и литью под давлением. Изделия из него сохраняют свою форму при нагревании до 60—80 °С, при более высокой температуре изделия начинают деформироваться. При 300 °С и выше он деполимеризуется с выделением ММА. Полиметилметакрилат обладает хорошими оптическими свойствами, сохраняющимися и при большой толщине стекла. Он пропускает до 92% лучей видимой области спектра и 75% УФ-лучей.[1, С.45]

Лак из фторопл аста-32Л (Ф-32Л), обладающего низкой степенью кристалличности, отличается хорошими технологическими свойствами. Для получения лака наиболее широко применяют смесь ацетона, бутилацетата, циклогексанона и толуола в количествах 25, 40, 10 и 25ч. (масс). Лак Ф-32Л является одним из лучших влагозащитных лаков. Влагопроницае-мость покрытия из него равна 0,16- Ю-15 кг/(с-м- Па) [0,08 X X Ю-9 г/(ч-см-мм рт. ст.)], т. е. в 30 раз меньше, чем влаго-проницаемость полиэтилена, в 40—60 раз меньше, чем влаго-ироницаемость эпоксидных лаков. Покрытия из лака обладают также хорошими антикоррозионными, диэлектрическими и ^оптическими свойствами, атмосферостойкостью. Защитное действие пленки Ф-32Л (толщиной 100 мкм) от проникновения 98%-ной азотной кислоты в 300—1000 раз выше, чем у пленки из Ф-42Л (8—30 сут против 40 мин) [31]. Покрытие хорошо отмывается от радиоактивных загрязнений.[7, С.211]

Рис. 1.31. Зависимость между оптическими свойствами и размерами частиц цветных[8, С.35]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
4. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
5. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
6. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
7. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
8. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
9. Сотникова Э.Н. Производство уретановых эластомеров в странах Европы и Японии, 1980, 60 с.
10. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
11. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
12. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
13. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
15. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную