На главную

Статья по теме: Увеличением молекулярного

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

С увеличением молекулярного веса полимера температура стш лования повышается сначала очень быстро, потом медленнее и з; тем достигает постоянного значения. Типичная кривая зависимое! Гс от молекулярного веса полимера приведена на рис, 79. Для от сания этой зависимости было предложено два соотношения:[4, С.196]

Свойства полиизобутилена зависят от молекулярного веса. С увеличением молекулярного веса повышаются разрушающее напряжение при растяжении, обратимая деформация и твердость. Полиизобутилен хорошо совмещается с другими поли-, мерными продуктами.[1, С.14]

Из уравнения (55) следует, что размер реального клубка возрастает с увеличением молекулярного веса полимера. На размер .клубка даже в очень разбавленных растворах значительное влияние оказывает энтропия смешения (член ifi). Из уравнения (55) вытекает также, что при температуре, равной температуре Флори (9 — 7), а5 —а3 — 0, т. е. а = 1. Таким образом, для каждого разбавленного раствора полимера существует такая температура, при которой он ведет себя как идеальный, при этом множитель к равен единице, т. е. внутримолекулярное дальнодействующее взаимодействие с растворителем не влияет на размеры макромолекул — клубок находится в «невозмущепном» состоянии. В идеальном растворе размеры цепей определяются только их гибкостью.[4, С.395]

Свойства получаемых полиметиленмочевин зависят от их молекулярного веса: с увеличением молекулярного веса повышается температура размягчения, уменьшается растворимость и увеличивается вязкость растворов полимера.[2, С.432]

Алкоголяты алюминия, полученные из низших алифатических спиртов, легко гидролизуются влажным воздухом. С увеличением молекулярного веса спирта возрастает устойчивость алкоголятов алюминия к гидролизу. Устойчивость алкоголята алюминия можно повысить введением в него слабокислой группы или группы с кето-[2, С.499]

Связь кремний—кремний имеет малую прочность, поэтому по-лисиланы легко разрушаются при нагревании, под влиянием кислорода воздуха или в присутствии влаги. С увеличением молекулярного веса полисилана скорость процесса деструкции его молекул возрастает. Поэтому полисиланы не имеют практического значения. Если заменить в исходных дигалоидзамещенных мономерах атомы водорода на алкильные или арильные радикалы, связь между атомами кремния основной цепи полисилана становится более прочной, а полимер более устойчивым. Алкил-и арилзамещенные полисиланы[2, С.474]

Высокомолекулярные соединения линейной и разветвленной структуры отличаются от низкомолекулярных органических соединений значительно большими силами взаимодействия между молекулами. С увеличением молекулярного веса и полярности полимера силы межмолекулярного взаимодействия возрастают. Размеры отдельных макромолекул полимеров приближаются к размерам коллоидных частиц (10~j|—10~6 см).[2, С.61]

При температуре текучести полимера начинается интенсивное скольжение макромолекул относительно друг друга, определяемое подвижностью всей цепи в целом. Поэтому температура текучести неизменно возрастает с увеличением молекулярного веса полимера. Таким образом, с повышением степени полимеризации линейного полимера интервал между температурой текучести и температурой стеклования все возрастает, т. е. увеличивается область высокоэластических деформаций. На рис. 11 приведены результаты определения на динамометрических весах Тс и Тт[2, С.43]

Молекулярный вес является важнейшей характеристикой высокомолекулярного вещества. От длины молекул зависят механические свойства полимера — прочность, эластичность, а также растворимость и вязкость раствора. С увеличением молекулярного веса повышается прочность и эластичность каучука, уменьшается растворимость, увеличивается вязкость растворов.[3, С.55]

Скорость процесса ацеталирования зависит от температуры и рН среды; степень ацеталирования — от продолжительности реакции, соотношения реагирующих компонентов и природы альдегида. Активность альдегида снижается с увеличением молекулярного веса углеводородного радикала, т. е. от-формальдегида к масляному альдегиду.[1, С.41]

Свойства полиацеталей (при одинаковой степени замещения), полученных действием на поливиниловый спирт различных альдегидов алифатического ряда, изменяются в зависимости от характера радикала альдегидной группы. С увеличением молекулярного веса этого радикала возрастают водостойкость, морозостойкость и эластичность полиацеталя, но снижается температура его размягчения, твердость и прочность (табл. 15 и рис. 85), а также увеличивается ползучесть в нагруженном состоянии или при повышении температуры.[2, С.290]

... 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. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
5. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
6. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
7. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
8. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
9. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
10. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
11. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
12. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
13. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
14. Сидельховская Ф.П. Химия N-винилпирролидона и его полимеров, 1970, 151 с.
15. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
16. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
17. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
18. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
19. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
20. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
21. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
22. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
23. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
24. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
25. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
26. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
27. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
28. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
29. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
30. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
31. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
32. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
33. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
34. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
35. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
36. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
37. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
38. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
39. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
40. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
41. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную