На главную

Статья по теме: Содержание кристаллической

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Содержание кристаллической фазы р можно определить из данных по величине плотности [выражение (3.9-2)]; наиболее распространенные приборы — дилатометр и градиентная колонна [61]. Сопоставление величины ШРР в поликристаллическом и аморфном (расплавленном) состоянии также позволяет получить удовлетворительную оценку значения р [62].[2, С.72]

По мере повышения степени хлорирования уменьшается содержание кристаллической фракции в полимере. Вследствие деструкции вязкость растворов хлорированных полимеров пропилена снижается прямо пропорционально содержанию хлора. Температура размягчения, как и в случае полиэтилена [79], сначала падает, а затем линейно повышается, причем постепенно возрастает плотность хлорированного полипропилена (рис. 6.4). Подобно всем хлорированным полимерам хлорированный полипропилен легко отщепляет газообразный хлористый водород; так, полипропилен с содержанием хлора 60% отщепляет его уже при 108—123° С.[5, С.134]

Полипропилен является кристаллизующимся полимером, содержание кристаллической фазы составляет 73-75 %. Так же, как и остальные полиолефины, ПП неполярный полимер. Он растворяется только при повышенных температурах в сильных растворителях: хлорированных, ароматических углеродах, стоек к кислотам и щелочам, отдельные марки допущены к контакту с пищевыми продуктами и для производства изделий медико-биологического назначения.[13, С.34]

Целлюлоза является линейным стереорегулярным высококристаллическим полимером (содержание кристаллической фазы в некоторых ее видах составляет 70%). Из-за сильного межмолекулярного взаимодействия температура плавления целлюлозы выше температуры ее разложения.[8, С.254]

В полимерах наряду с кристаллическими всегда содержатся аморфные участки. Так, содержание кристаллической части в полиэтилене высокой плотности составляет 75—90%, а в полиэтилене низкой плотности около 60%. Кристаллические структуры, в свою очередь, тоже могут быть дефектными. Содержание аморфной части, т. е. значительная дефектность структуры кристаллических полимеров, объясняется гибкостью цепных молекул. Кристаллизация протекает в тех областях полимера, где сегменты макромолекул уже находятся в упорядоченном виде. Однако их идеальная укладка в какую-либо кристаллическую структуру затруднена из-за ограниченной подвижности, на которую влияет связь сегментов в макромолекулах и высокая вязкость среды.[8, С.28]

Структурная особенность ПЭВП состоит в линейности его молекулярной организации. Поэтому содержание кристаллической фазы в ПЭВП достигает 80 %, она имеет развитую морфологию (пачки, фибриллы, ламели, сферолиты). ПЭВП относится к кристаллизующимся полимерам. Благодаря большей, чем в аморфной[13, С.32]

Целлюлозные волокна характеризуют по степени кристалличности и степени ориентации. Степень кристалличности (СК) - относительное содержание кристаллической, части в целлюлозе. Степень кристалличности определяют рентгенографическим методом, методом ИК-спектроскопии, в том числе в сочетании с реакцией изотопного обмена при действии на целлюлозу D2O, а также по плотности, гигроскопичности, удельной поверхности. Используют и химические методы, например, гидролиз до предельной СП и др. Следует отметить, что последние дают не степень кристалличности, а характеризуют доступность целлюлозы для[7, С.242]

Степень кристалличности вискозных волокон зависит в основном от условий осаждения и в некоторой степени — от ориентаци-онной вытяжки. Высокое содержание кристаллической фракции в готовых волокнах, как правило, благоприятно влияет на их физико-механические свойства: повышается прочность в кондиционном и мокром состоянии, растет модуль упругости, лучше сохраняется форма изделий.[11, С.21]

Окислительные процессы в ПП весьма сложны и зависят от многих факторов, включая доступность кислорода, наличие примесей, остатков катализатора, кристалличность (содержание кристаллической фракции), температуру хранения, загрязнение воздуха, время экспозиции под излучением, химическую экспозицию, толщину пленки, условия частичного нагружения или напряжения, концентрацию сомономера, тип и содержание добавок. Ранее-проведенные исследования показали, что деструкция ПП может быть разделена на три стадии: возникновение, распространение и завершение [67]. Все три стадии кратко описаны в последующих разделах.[19, С.90]

Меньшая теплостойкость и несколько худшая мор озостой-кость фторопласта-3 по сравнению с политетрафторэтиленом компенсируются почти вдвое большей механической прочностью и твердостью. При малом содержание кристаллической фазы полимер обладает высокой удельной ударной вязкостью (60— ! 20кг• см 1см2}. Полимеры высокой степени кристалличности хрупки (удельная ударная вязкость равна 6 кг см!см2}, но твердость их повышается до 12—13 кг/мм3.[1, С.260]

Величина удельного объема полимера зависит от степени упорядоченности (плотности упаковки) взаимного расположения макромолекул в блочном образце. Количественной мерой упорядоченности служит так называемая степень кристалличности X, которая выражает относительное содержание кристаллической фазы в исследуемом образце полимера и определяется соотношением[16, С.123]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
4. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
5. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
6. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
7. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
8. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
9. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
10. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
11. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
12. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
13. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
14. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
15. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
16. Привалко В.П. Справочник по физической химии полимеров том 2, 1984, 330 с.
17. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
18. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
19. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
20. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
21. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную