На главную

Статья по теме: Вязкотекучее состояние

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Вязкотекучее состояние полимеров - аморфное состояние полимеров (см.), характеризующееся интенсивным тепловым движением отдельных звеньев, сегментов (см.), а также перемещением макромолекул как единого целого.[3, С.397]

Область перехода полимера в вязкотекучее состояние, температура Гт определяется гибкостью макромолекул, их молекулярной массой. Вместе с тем эта температурная область реализуется при/«0,333.[3, С.141]

Ответ. Температура перехода в вязкотекучее состояние обусловлена интенсивностью внутри- и межмолекулярного взаимодействия в полимере. Макромолекулы поливинилового спирта агрегируются с образованием интенсивных (до 40 кДж/моль) водородных связей. Межмолекулярное взаимодействие в полиакрилонитриле определяется преимущественно диполь-дипольным взаимодействием между CN-группами, энергия которого значительно меньше (до 20-25 кДж/моль). Поэтому для перевода первого полимера в вязкотекучее состояние требуется нагрев до более высокой температуры.[3, С.133]

Но основная цель перевода полимера в вязкотекучее состояние - ослабив межмолекулярные и межструктурные контакты, создать условия для целенаправленной перестройки структуры полимера. Свойства полимеров в вязкотекучем состоянии описываются реологическими соотношениями.[3, С.161]

Последний фактор обусловлен особенностями формования полимерного материала: переводом высокомолекулярного вещества в вязкотекучее состояние растворением или плавлением и последующим отверждением его во внешнем силовом поле. Скорость протекания всех этих процессов предопределяется гибкостью макромолекул, а направление и степень завершенности - особенностями фазовых равновесий. Вместе с тем процессы синтеза и переработки полимеров никогда не реализуются в технологической практике как равновесные, а прекращаются на стадии, на которой достигается некоторый компромисс между приемлемыми качественными и количественными характеристиками полимерного субстрата, с одной стороны, и технико-экономической эффективностью - с другой.[3, С.14]

Переработка полимеров в полимерные материалы может проводиться путем предварительного перевода высокомолекулярного соединения в высокоэластическое или вязкотекучее состояние (см. гл. 3). Смысл таких процессов заключается в придании макромолекулам достаточной подвижности для последующего формирования оптимальной архитектоники полимерного материала.[3, С.89]

На основании изучения действия серы в процессе полимеризации хлоропрена и деструкции полихлоропренсульфидов под влиянием тиурама и других химически пластицирующих веществ были разработаны условия получения низкомолекулярного хлоропрено-вого каучука, который при химической и механической пластикации легко переходит в вязкотекучее состояние [27]. Из этих полимеров могут быть получены концентрированные растворы в менее токсичных растворителях, чем хлоропроизводные и ароматические углеводороды, в частности в смеси этилацетата и бензина.[1, С.375]

С целью уменьшения кристалличности политетрафторэтилена были проведены работы по сополимеризации тетрафторэтилена с гексафторпропиленом. Однако в отличие от этилен-пропиленового каучука его перфорированный аналог оказался пластичным материалом, хотя и способным в отличие от политетрафторэтилена переходить при нагревании в вязкотекучее состояние. (Эдной из причин этого является трудность получения сополимера, содержащего в цепи большие количества звеньев гексафторпропилена, достаточные для нарушения упорядоченности кристаллической структуры. Это объясняется тем, что по скорости полимеризации тетрафторэтилен в гораздо большей степени превосходит гекса-фторпропилен, чем этилен превосходит пропилен.[1, С.502]

Одним из способов перевода полимеров в вязкотекучее состояние является растворение.[3, С.89]

Увеличение длины макромолекул (молекулярной массы) полимера существенно изменяет характер термомеханических кривых. На рис. 3.5 приведены термомеханические кривые для низкомолекулярного и высокомолекулярного веществ. Например, парафин (фракция С10-С14) при нагревании размягчается и переходит в вязкотекучее состояние. Переход из твердого состояния в жидкое происходит постепенно в некоторой температур-[3, С.131]

При нагревании до T-f полимер переходит в вязкотекучее состояние.[3, С.133]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
3. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
4. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
5. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
6. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
7. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
8. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
9. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
10. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
11. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
12. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
13. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
14. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
15. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
16. Адрианов Р.А. Пенопласты на основе фенолформальдегидных полимеров, 1987, 81 с.
17. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
18. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
19. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
20. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
21. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
22. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
23. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
24. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
25. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
26. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
27. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
28. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
29. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
30. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
31. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
32. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
33. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
34. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
35. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
36. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
37. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
38. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
39. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
40. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
41. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
42. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
43. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
44. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
45. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
46. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
47. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
48. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
49. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
50. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
51. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
52. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
53. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
54. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
55. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
56. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
57. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
58. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
59. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную