На главную

Статья по теме: Различными молекулярными

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Большинство пластмасс представляет собой не индивидуальные полимеры, а полимерные композиции, содержащие различные добавки, например пигменты, смазки, стабилизаторы, антиоксиданты, антипирены, агенты, предотвращающие агломерирование, добавки, улучшающие скольжение, сшивающие агенты, волокна, усиливающие агенты, пластификаторы, поглотители УФ-лучей, вспенива-тели. Эти добавки нужно вводить в полимер до переработки его в изделия — либо на стадии гранулирования, либо непосредственно перед формованием изделий. Содержание их в смеси различно. Распределение добавок в полимере осуществляют с помощью экстенсивных и интенсивных (диспергирование) способов, описанных в гл. 7. Кроме смешения полимеров с добавками часто приходится смешивать друг с другом два или большее число полимеров. При этом полимеры могут быть одинаковыми по природе, но с различными молекулярными массами или с разными молекулярно-массовыми распределениями. В таком случае они совместимы, и их смешение осуществляется по механизму экстенсивного ламинарного смешения. Если же компоненты смеси представляют собой несовместимые или частично совместимые полимеры, то механизм смешения другой: в дополнение к ламинарному смешению происходит дробление диспергируемой жидкой фазы, приводящее к гомогенизации.[1, С.367]

Рис. 16.5. Влияние фракций полистирола с различными молекулярными массами на степень снижения высоты (ДЛ) кислородного максимума первого 'рода >М3>М4).[2, С.239]

Очевидно, что форма изотерм для фракций с различными молекулярными весами должна быть различна. Это продемонстрировано на рис. 80 для двух уже рассмотренных фракций полиэтилена и для низкомолекулярной фракции с М = 5300.[17, С.233]

Релаксационные процессы а, р и у» связанные с различными молекулярными движениями макромолекул (разд. 32.1), можно различить путем измерения диэлектрической дисперсии (Ае) как площади пиков кривых е" от 1/7 при различных частотах (рис. 33.2).[7, С.166]

Фирма «Societt Carffaro» (Италия) выпускает ВХПЭ с различными молекулярными массами и содержанием хлора от 65 до 68% под торговым названием «солполак» (ранее «сополен»). Характеристика основных марок солполака приведена ниже:[6, С.178]

Так, при исследовании поверхности разрушения образцов полиметилметакрилата с различными молекулярными массами, разрушенных при растяжении с определенной скоростью нагру-жения, на поверхности разрушения были обнаружены концентри-[10, С.92]

Так как синтетические высокомолекулярные соединения представляют собой смеси макромолекул с различными молекулярными массами, т. е. являются полидисперсными, можно определить лишь среднее значение молекулярной массы. Различные экспериментальные методы позволяют измерить молекулярные массы разной степени усреднения. Так, средне-массовая молекулярная масса Mw определяется по данным светорассеяния, ультрацентрифугирова^ия и измерения вязкости*,[5, С.72]

На рис. 3.2 приведены пограничные кривые фазового равновесия Для систем этилен — полиэтилен с различными молекулярными массами, построенные по данным работы [27-29]. В качестве объекта исследования использовались образцы полиэтилена с характеристиками, приведенными ниже:[3, С.47]

При синтезе высокомолекулярных соединений обычно получаются смеси полимергомолов, содержащие макромолекулы с различными молекулярными массами. Экспериментальное исследование мо-лекулярно-массовых распределений проводят с помощью метода фракционирования. Такие исследования очень важны, поскольку многие физические свойства полимеров зависят не только от средней молекулярной массы, но и от молекулярно-массового распределения. В то же время анализ молекуляр-но-массовых распределений позволяет получить информацию о кинетических особенностях процесса синтеза (о механизме обрыва, передаче цепи и т. д.). В настоящее время нет способа фракционирования, при котором из полидисперсного образца получились бы действительно однородные по молекулярной массе фракции. В основном все методы фракционирования основаны на различной растворимости полимеров разной молекулярной массы. Различают фракционирование осаждением и фракционирование растворением.[5, С.81]

Схематическая диаграмма, приведенная на рис. 9, позволяет рассмотреть некоторые особенности фракционирования полимеров. Кривые 1, 2 и 3 относятся к фракциям с различными молекулярными весами, причем AIi>M2>M3. При фракционировании по первому методу (постоянная температура Г3) разделение фракций основано на различии концентраций полимера в первой фазе. В этой фазе концентрация полимера для разных молекулярных весов убывает в ряду хъ, х%, *ь т. е. >х\, причем соотношение между количествами[11, С.41]

Описанные методы синтеза трехмерных полимеров приводят к продуктам неопределенной и неоднородной структуры, представляющим собой сложные смеси, содержащие не только остаточные мономеры и олигомеры с различными молекулярными массами и распределением сшивающих звеньев, но также сетчатые частицы с хаотическим распределением мостиков, лестничные полимеры (см. с. 324), катенанные структуры* (кольцо, продетое в кольцо).[9, С.227]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
3. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
4. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
5. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
6. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
7. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
8. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
9. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
10. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
11. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
12. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
13. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
14. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
15. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
16. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
17. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
18. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
19. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
20. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
21. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
22. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.

На главную