На главную

Статья по теме: Взаимодействии макромолекул

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При взаимодействии макромолекул полиэфира протекает (реакция переэтерификации.[1, С.60]

При взаимодействии макромолекул бутадиенового каучука с кислородом воздуха в результате реакций сшивания образуются -кислородные мостики между винил ь н ы ми группами. Было показано, что структурирование каучуков может происходить даже в отсут* Ствие кислорода (в вакууме) при нагревании. На этом основано получение термоэбонита и эскапона (бутадиеновый каучук сетчатого Строения) .[2, С.69]

При взаимодействии макромолекул бутадиенового каучука с кислородом воздуха в результате реакций сшивания образуются --кислородные мостики между винильными группами. Было показано, что структурирование каучуков может происходить даже в отсутствие кислорода (в вакууме) при нагревании. На этом основано получение термоэбонита и эскапона (бутадиеновый каучук сетиа-того строения).[3, С.69]

Понятие о концентрированных растворах связано с представлением о взаимодействии макромолекул, которое определяется их содержанием в растворе, характеристикой макрбмолекулярных цепей и природой растворителей. Удобной мерой концентрации с позиции рассматриваемой проблемы является произведение (с [т;]), где концентрация полимера с и характеристическая вязкость [ц ] имеют размерности, обратные друг другу. Безразмерное произведение cf= (с It]]) можно рассматривать, как приведенную концентрацию, т. е. концентрацию, нормированную определенным образом по молекулярной массе полимера. Действительно, с [TJ] = с/у (М), где у (М) — степенная функция молекулярной массы с отрицательным показателем, по абсолютной величине равным показателю степени в известной формуле Марка — Хоувинка. Для разбавленных растворов величина с характеризует их объемное заполнение макромолекулами.[5, С.209]

Большую часть П. п. для поляроидов изготавливают из поливинилового спирта (ПВС). При взаимодействии макромолекул ПВС с комплексным анионом [I • 12п]~ образуются иолииодиды, по строению и свойствам сходные с соединениями иода с крахмалом. Состав и спектр поглощения этих соединений зависит от отношения _ , т. е. от состава аниона [Ы2и]~! от соотношения количества [Ы2П]~ и ПВС, а также от содержания неомыленных ацетатных групп в макромолекулах ПВС.[7, С.71]

Большую часть П. п. для поляроидов изготавливают из поливинилового спирта (ПВС). При взаимодействии макромолекул ПВС с комплексным анионом [I • 12„]~~ образуются полииодиды, по строению и свойствам сходные с соединениями иода с крахмалом. Состав и спектр поглощения этих соединений зависит от отношения • _ , т. е. от состава аниона [Ы2п]~> от соотношения количества [Ы2п]~~ и ПВС, а также от содержания неомыленных ацетатных групп в макромолекулах ПВС.[11, С.71]

На молекулярном уровне это влияние учитывается сеточной моделью строения полимеров. Цепные молекулы в твердом полимере, соприкасаясь, образуют контакты — узлы за счет межмолекулярных сил сцепления. В точках же «перехлеста» молекулярных цепей образуются узлы с прочностью, приближающейся к прочности хим. связей. В результате можно представить себе объем полимера в виде своеобразной трехмерной сетки с узлами разной степени устойчивости (рис. 16). Подобное описание являлось доминирующим ранее, когда прямое изучение строения полимеров еще не приобрело значительного развития. Следует подчеркнуть, что сеточная модель содержит в своей основе реалистич. положения о взаимодействии макромолекул, что и позволяет с успехом применять ее в довольно широкой области деформирования полимеров. В соответствии с сеточной моделью строения полимеров ориен-тационная вытяжка заключается в том, что передаваемое через узлы сотки внешнее усилие распрямляет и поворачивает в направлении оси действия силы участки молекул между узлами (см. рис. 16). Этот процесс может идти как при «фиксированных» узлах, так и при значительном изменении их концентрации и вида, что определяется условиями ориентирования (темп-рой, скоростью растягивания, напряжением) или свойствами полимера.[6, С.259]

М. образуются при деструкции полимеров в результате разрыва химических связей в главной или боковых цепях макромолекул, при радикальной полимеризации, при взаимодействии макромолекул со свободными радикалами примесей, в реакциях гидрирования и т. д.[6, С.67]

Попытки установления количественных соотношений между когезионной энергией полимеров и их механич. свойствами предпринимали многие исследователи. Как правило, они исходили из идеализированных представлений о структуре и взаимодействии макромолекул либо принимали ряд ограничивающих условий или допущений.[9, С.521]

Попытки установления количественных соотношении между когезпонной энергией полимеров и их мехапич. свойствами предпринимали многие исследователи. Как правило, они исходили из идеализированны*,: представлений о структуре и взаимодействии макромолекул либо принимали ряд ограничивающих условий или допущений.[8, С.524]

Второй тип реакций получения П.с. реализуется при обрыве «живых» цепей на «готовом» полимере (см. Живущие полимеры), при рекомбинации макрорадикалов, полученных в результате у-облучения или механич. воздействия на смесь полимеров (см. Мсханохимия), при взаимодействии макромолекул, содержащих функциональные группы (с участием или без участия низкомолекулярных бифункциональных соединений, выполняющих роль сшивающего агента).[7, С.98]

... 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. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
4. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
5. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную