На главную

Статья по теме: Среднечисловую молекулярную

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Среднечисловую молекулярную массу определяют делением массы образца полимера на число молекул:[2, С.161]

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.[2, С.162]

При использовании любых других растворителей среднечисловую молекулярную массу можно рассчитать по данным измерении осмотического давления растворов полимера различных концентраций, используя выражение[4, С.80]

Для получения кривой этого типа необходимо определить среднечисловую молекулярную массу Мп фракций. В практических целях при построении графика распределения вместо шкалы молекулярных масс можно использовать шкалу предельных чисел вязкости. Данные для построения кривых молекулярно-массового распределения можно получить в результате разделения полимера на фракции, достаточно однородные по молекулярной массе.[2, С.177]

Если макромолекулы содержат доступные анализу концевые группы, то кроме физико-химических методов определения молекулярной массы можно применять и химические методы. В полимеры, которые получают радикальной полимеризацией, такие концевые группы могут быть введены путем подбора соответствующего инициатора (см. гл. 3). При этом существенно, по какому механизму происходит обрыв цепи, так как от этого зависит число концевых групп на одну макромолекулу (при рекомбинации — две концевых группы, при диспр0(порци0'ниро(вании — одна группа). Следует учитывать также возможность передачи цепи на мономер, так как при этом число концевых групп на макромолекулу уменьшается, что приводит к завышенному значению молекулярной массы. Для определения числа концевых групп применяют специфические и очень точные методы анализа, так как эти группы составляют лишь малую долю макромолекулы («иже 0,5% по молекулярной массе). В качестве аналитических методов используют определение галогенов (например, при применении перекиси/г-дибромбен-зоила, определение 14С [74] при применении меченых перекисных соединений [75] или азосоединений [76]) или спектроскопические методы (-при применении азосоединений с характеристическими абсорбционными полосами [77]). Молекулярную массу полимеров, синтезированных лоликонденсацией или полиприсоединением, также можно оценить путем определения концевых групп. Для полиэфиров можно очень точно количественно определить число гидроксильных или карбоксильных концевых групп с помощью титрования или колориметрически [78]. Гидроксильные концевые группы (например, в полиоксиметиленах) можно определить также ацетилированием или метилированием [79]. Среднечисловую молекулярную массу находят по уравнению[6, С.80]

Среднечисловую молекулярную массу М„ промыш-[5, С.238]

Среднечисловую молекулярную массу Мп экспериментально определяют методами, основанными на измерении коллигативных (т. е. зависящих только от числа частиц) свойств растворов полимеров: осмометрией, эбулиоскопией, криоскопией, изотермической перегонкой, измерением тепловых эффектов конденсации, а также по данным количественного определения концевых функциональных групп макромолекул какими-либо химическими или физическими методами.[10, С.90]

Характеристическую вязкость [i\] находят графической экстраполяцией значений %д/с к нулевой концентрации. Среднечисловую молекулярную массу полимеров определяют по формуле[2, С.20]

Путем сопоставления молекулярных масс, найденных химическими и другими методами, можно судить о степени разветвлен-ности макромолекул, так как при разветвлении возрастает количество концевых групп. Химические методы дают среднечисловую молекулярную массу.[8, С.546]

Целлюлоза, как и другие полимеры, состоит из линейных цепных макромолекул с различной степенью полимеризации (СП) и, следовательно, различной молекулярной массой М. Для характеристики образца определяют среднюю молекулярную массу. Ее значение зависит от того, учитывают ли в расчете число молекул или их массу. В первом случае получают среднечисловую молекулярную массу Мп или среднечисловое значение СПП, во втором случае — среднемассовую молекулярную массу Mw или сред-немассовое значение СПШ. Среднечисловая молекулярная масса выражается формулой[7, С.15]

Этими методами определяют среднечисловую молекулярную массу полимеров с М„ < 1 • 10*.[9, С.70]

... 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. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
2. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
3. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
4. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
5. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
6. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
7. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
8. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
9. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
10. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.

На главную