Cтраница 3
Кристаллизация полимеров связана с перемещением и установлением взаимного порядка цепных молекул и поэтому зависит от всего комплекса релаксационных явлений. [31]
Кристаллизация полимера часто связана с распрямлением макромолекул. [32]
Кристаллизация полимеров существенно изменяет и механические свойства их в заданных температурных условиях главным образом в направлении существенного повышения разрывной проч-ности и уменьшения разрывного 30 удлинения. [33]
![]() |
Схема установки для синтеза полиэтилентерефталата. [34] |
Кристаллизация полимера в форме крошки не вредит процессу получения гомогенного расплава при последующем плавлении крошки, даже помогает этому. Дело в том, что аморфный полимер, размягчаясь в точке стеклования, образует слипшиеся агломераты из крошки, затрудняющие равномерное плавление продукта во всем объеме плавильного котла. [35]
![]() |
Электронная микрофотография кристалла вируса некроза табака ( X53 000. [36] |
Кристаллизация полимеров, в частности, из расплавов, проходит в две основные стадии: образование зародышей и рост кристаллов из них. При этом предполагается, что зародыши кристаллизации имеют продолговатую форму. Такой зародыш представляет собой либо пачку полимерных цепей, либо одну, многократно сложенную, макромолекулу. [37]
Кристаллизация полимеров из расплава обычно приводит к формированию сферолитной структуры, причем различные некристаллизующиеся примеси выталкиваются на поверхность кристаллических образований. Рост кристаллитов происходит преимущественно в сторону чистого расплава, так как находящиеся на поверхности граней примеси замедляют рост. В результате образуются радиальные сферолиты, построенные из фибрилл. В дальнейшем совершенствование структуры продолжается вследствие кристаллизации примесей или в результате совершенствования порядка в кристаллитах. [38]
Кристаллизация полимеров представляет собой фазовый переход 1-го рода. Для ее исследования можно пользоваться обычными физическими методами, к которым относятся структурные методы ( рентгенография, электронография, инфракрасная спектроскопия и ЯМР-спектроскопия), методы светового рассеяния и рефрактометрии, непосредственные визуальные исследования с помощью электронного и оптического микроскопов, дилатометрия, калориметрические методы, а также механические методы, определяющие изменения механических свойств полимеров при кристаллизации. Механические методы позволяют непосредственно судить об изменении работоспособности резин под действием кристаллизации и поэтому весьма эффективны для исследования кристаллизации резин при низких температурах. [39]
Кристаллизация полимера начнется, когда олигомерные катионы достигнут критической длины, зависящей от растворителя и температуры. [40]
Кристаллизация полимера начинается с многочисленных зародышей кристаллизации, которые становятся центрами растущих сферолитов или других структурных элементов. [41]
Кристаллизация полимера часто связана с распрямлением м; ромолекул. [42]
Кристаллизация полимеров приводит к повышению их модуля упругости, твердости, прочности и других механических характеристик. Многие исследователи пытаются связать это со степенью кристалличности. При этом предполагают, что особенности механических свойств определяются главным образом аморфными участками, а кристаллиты в силовом поле или поворачиваются, или разрушаются. [43]
Кристаллизация полимеров сопровождается выделением скрытой теплоты. Именно это позволяет использовать метод ДТА для наблюдения за ходом кристаллизации по появлению экзотермического пика ( рис. VTI. Площадь под пиками отвечает теплоте фазовых превращений и по абсолютной величине одинакова для кристаллизации и плавления. Степень переохлаждения, а именно различие между температурой плавления и температурой начала кристаллизации, как правило, пропорциональна скорости охлаждения. Отсутствие экзотермических пиков на кривых ДТА еще не является доказательством того, что кристаллизация в данной температурной области не происходит, поскольку этот процесс может идти чрезвычайно медленно. [44]
Кристаллизация полимеров протекает по механизму, в основном сходному с механизмом кристаллизации низкомолекулярных веществ. Процесс включает две стадии - образование зародышей кристаллизации ( зарождение новой фазы внутри исходной) и рост кристаллов. [45]