На главную

Статья по теме: Распространенных полимеров

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Вопрос о том, какой из двух механизмов гибкости является преобладающим, подлежит экспериментальному и теоретическому исследованию. Для большинства распространенных полимеров принято считать наиболее применимым поворотно-изомерный механизм-гибкости [4, 6]. Для таких жесткоцепных макромолекул, как полипептиды, некоторые биологические полимеры и др., малые крутильные колебания углов внутреннего вращения также вносят определенный вклад в гибкость цепи [15].[8, С.20]

В табл. 5 приводятся растворители для распространенных полимеров.[5, С.19]

Примечание. В Polymer Handbook суммированы подробные данные по изменению теплот, энтропии и объема для систем полимер— жидкость [О: 164], приведены теплоты растворения ряда распространенных полимеров [О: 323], а также многочисленные данные по взаимодействию полимера с растворителем и параметры растворимости [О: 230, 1413].[4, С.50]

Для получения КР-спектров полимеров используют лазеры (на ионах Аг+ и Кг+, на Не—Ne, а также на красителях). Хорошо описаны КР-спектры практически всех промышленных и др. широко распространенных полимеров. Экспериментальные преимущества КР-С. по сравнению с ИК-С.— возможность получения спектра в широком диапазоне волновых чисел (10—5000 см*1) на одном стандартном приборе, использование воды в качестве растворителя, что особенно важно для биополимеров, применение кварцевых и стеклянных кювет, слабо рассеивающих свет источника в видимой области длин волн. Основное ограничение метода — сильная флуоресценция полимеров, обусловленная химич. примесями и структурными дефектами, к-рая часто намного интенсивнее характеристич. линий КР.[10, С.235]

Нерастворитель характеризуется неспособностью растворять какое-то количество полимера при любой температуре и атмосферном давлении. В табл. 2.1 приведен список растворителей и нерастворителей для распространенных полимеров. Более подробные данные суммированы в Polymer Handbook [О: 487].[4, С.35]

Очевидно, что величины п и М можно рассчитать, если известны значения (дР/дУ)т и Р. Константу b нетрудно вычислить по значению удельного объема при атмосферном давлении и известной температуре. Константы уравнения состояния для ряда наиболее распространенных полимеров приведены ниже.[6, С.153]

Соотношение между содержанием полимера в аморфной кристаллической областях оценивается степенью кристалличн сти, представляющей собой долю полимера в закристаллизова ном состоянии. При комнатной температуре степень криста личности для наиболее распространенных полимеров лежит пределах 10—90%;[2, С.56]

Выбор среды при дисперсионной полимеризации диктуется в первую очередь требованием нерастворимости полученного полимера в ней. Растворимый стабилизирующий полимер необходимо подобрать так, чтобы эта же среда была для него хорошим растворителем в описанном выше смысле. В табл. III.5 приведены 0-условия для некоторых распространенных полимеров, заимствованные из более полного обзора [15], в котором читатель может найти детальные данные.[7, С.63]

На. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ И РОДОВЫЕ НАЗВАНИЯ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ[9, С.587]

ратурах стеклования и плавления ряда наиболее распространенных полимеров. Там же можно найти информацию об областях их применения. Значения температур плавления и стеклования по сравнению с комнатной температурой в совокупности со структурными свойствами полимеров можно использовать для следующей их классификации:[1, С.41]

2. Дайте определение полимеров и опишите основные закономерности их строения; приведите примеры наиболее распространенных полимеров, получаемых в промышленности.[3, С.151]

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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
3. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
4. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
5. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
6. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
7. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
8. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
9. Семенович Г.М. справочник по физической химии полимеров том 3, 1985, 592 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную