На главную

Статья по теме: Температур плавления

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для температур плавления органических веществ справедливы закономерности, известные для ионных кристаллов, и действия межмолекулярных сил. Введение в молекулу поляризующих атомов, а также образование водородных связей вызывает повышение температуры плавления, а ослабление поляризующего влияния функциональных групп является причиной ее понижения.[16, С.82]

Проведенный анализ показывает, что сравнение температур плавления ингредиентов, конфигураций их молекул, тс-электронной плотности и индекса свободной валентности атомов в молекулах позволяет управлять образованием в бинарных и сложных смесях этих компонентов простых эвтектик, твердых растворов замещения, молекулярных комплексов и полисульфидных соединений, а также определять оптимальные условия получения систем с заранее заданными свойствами. Подобные системы и соединения более эффективны, чем исходные компоненты, так как они обеспечивают большую дефектность и дисперсность кристаллических частиц, а это повышает химическую активность компонентов.[16, С.189]

Две причины ответственны за наличие интервала температур плавления. Во-первых, неоднородности структуры. Разные кристаллиты образуются в неодинаковых условиях. Этому способствует разное переохлаждение в разных частях полимера. удаленных по-разному от охлаждающей стенки. Сказывается наличие остаточных напряжений, возникающих в высоковязком расплаве, особенно на поздних стадиях кристаллизации, когда вязкость особенно высока. Кристаллиты, возникающие на поздних стадиях, не имеют возможности свободного роста: возникают сте-рические препятствия, также увеличивающие число дефектов структуры. Все это вместе обусловливает разное количество дефек-[5, С.179]

Цель работы. Определение термических характеристик полимера (температур плавления, стеклования, окисления, деструкции) по кривым ДТА и потери массы.[4, С.212]

Выше отмечалось, что толщины складчатых полимерных кристаллитов тем больше, чем выше температура кристаллизации. Тогда на основании уравнения (VI. 6) следует ожидать зависимости температур плавления кристаллических полимеров от температурной предыстории их кристаллизации. При повышении температуры кристаллизации, а также при последующем продолжительном отжиге закристаллизованного образца вблизи этой температуры интервал температур плавления вследствие роста L смещается в сторону более высоких температур в направлении Тпл-[3, С.187]

Образцы для исследования в виде таблеток толщиной 2 мм и диаметром 10 мм изготавливают либо прессованием порошков, либо вырубанием штанцевым ножом из пластин. Прессование порошков проводят на гидравлическом прессе в пресс-форме с обогревом под давлением 0,3—0,4 МПа при температурах на 20—30 °С выше температур плавления или течения полимеров. Во избежание вытекания расплава из пресс-формы следует использовать прокладки из политетрафторэтилена.[3, С.160]

По свойствам полиуретаны имеют много общего с полиамидами. Линейным полиуретанам, как и полиамидам, свойственна высокая прочность, обусловленная большим количеством водородных связей, возникающих между карбонильными и иминнымн группами соседних макромолекул. По мере увеличения длины углеводородных цепей, разделяющих полярные группы в макромолекулах полиуретана, уменьшается его жесткость и прочность и снижается температура плавления кристаллитов. Температуря плавления полиуретанов (и полиамидов) с нечетным числом ме-тиленовых групп между полярными звеньями ниже температур плавления ближайших полимергомологов, содержащих четное число метиленовых групп в углеводородных цепочках (рис. 119).[1, С.456]

Цель работы. Определение температур плавления компонентов смеси и идентификация полимеров по кривым ДТА и потери массы.[4, С.214]

Эти полимеры плавятся при температурах несколько ниже температур плавления соответствующих терефталамидов. В них также сохраняется зависимость температуры плавления и других свойств от числа четных и нечетных метиленовых групп в диамине (рис. 61).[6, С.389]

Пластические массы и волокна эксплуатируются в твердом состоянии— кристаллическом или стеклообразном (аморфном). Выше температур плавления или стеклования они размягчаются. Поэтому температуры их плавления или стеклования определяют верхний температурный продел эксплуатационных свойств, их теплостойкость.[8, С.151]

Полимеризация в твердой фазе. Многие мономеры способны Полимернзоваться не только в жидкой фазе, но и' о кристаллическом состоянии, ниже температур плавления. Такую пплимериза-Цию называют твердофазной. Чаще всего ее инициируют, облучая кристаллы мономера рентгеновскими или у-лучами, быстрыми электронами и другими частицами высокой энергии. Кристаллическая решетка мономера может оклзыпать влияние па скорость роста цепей, на строение образующихся -макромолекул и на их взаимную упаковку.[8, С.47]

... 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. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
4. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
5. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
6. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
7. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
8. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
9. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
10. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
11. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
12. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
13. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
14. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
15. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
16. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
17. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
18. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
19. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
20. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
21. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
22. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
23. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
24. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
25. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
26. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
27. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
28. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
29. Привалко В.П. Справочник по физической химии полимеров том 2, 1984, 330 с.
30. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
31. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
32. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
33. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
34. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
35. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
36. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
37. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
38. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
39. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
40. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
41. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
42. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
43. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
44. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
45. Почепцов В.С. Химия и технология поликонденсационных полимеров, 1977, 140 с.
46. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.
47. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную