Cтраница 1
Методы модификации полиизопреиа жидкими каучуками / / Высокомол. [1]
Термо-механические методы модификации основаны на тепловой и механической обработке волокон, полученных из термопластичных полимеров. Изготовленные таким образом высокоэластические ( типа эластик) и высокообъемные нити являются новым видом сырья, используемого в текстильной промышленности для получения разнообразных товаров широкого потребления. [2]
Методы модификации остатков аргинина в белках основаны на конденсации гуанидиновой группы с различными дикетонами и диальдегидами. Модификация протекает в мягких условиях ( рН 8 0 - 9 0; 25 - 40 С) в натрий-боратном буфере с образоввнием стабильного комплекса производного аргинина с боратом. [3]
Некоторые методы модификации, приведенные в табл. 2, могут быть также использованы для улучшения свойств природных и искусственных волокон. [4]
Некоторые методы модификации, приведенные в табл. 2, могут быть также и спользованы для улучшения свойств природных и искусственных волокон. [5]
Такие методы модификации формы поверхности линзы не дают идеальных результатов, поскольку при этом получаются волны, которые распространяются параллельно ступеньке, что приводит к изменению скорости распространения для некоторых лучей. [6]
![]() |
Свойства химически сшитых полиамидных волокон. [7] |
Более перспективны методы модификации, основанные на прививке к капрону и другим полиамидным волокнам карбоцепных полимеров. Было показано [7], что путем прививки к капроново му волокну полиакриловой или полиметакриловой кислоты могут быть получены карбоксилсодержащие катионообменные волокна. Эти волокна обладают высокими постоянными ионообменными свойствами и способны поглощать катионы магния, цинка, кадмия, марганца и меди. [8]
Существуют два основных метода модификации с целью повышения термической стабильности полиформальдегида. [9]
Рассмотрим более подробно методы модификации. [10]
Использование прививки как метода модификации поверхности широко используется в производстве волокон для изменения окрашиваемости, погодостойкости, водопоглощения, стойкости к воздействию микроорганизмов. Результаты этих работ суммированы в табл. 15 ( стр. [11]
Известно, что методы модификации полимеров широко используются: в промышленности пластических масс, эластомеров, резин, волокон и лаков. В последние годы эта проблема приобрела огромное значение [1], и в ее разрешении принимают участие специалисты различных направлений 1, Актуальность модификации вытекает, очевидно, из того положе-ния, что индивидуальные ( чистые) полимеры и сополимеры различных типов являются, как правило, лишь начальной стадией формирования конечного полимерного продукта и должны быть одним из методов модификации превращены в технически приемлемую для переработки многокомпонентную систему - полимерный материал, пластическую массу. Кроме того, модификация всегда предусматривает целенаправленное изменение ( улучшение) комплекса первоначальных свойств высокомолекулярных соединений. Модификация может осуществляться за счет химических, структурных ( физических) или физико-химических превращений. [12]
Наиболее перспективными являются физические, химические и термо-механические методы модификации полимеров и волокон, дающие возможность на основе доступного сырья ( мономеров и полимеров) получать по существу новые типы волокон. [13]
В общем виде методы модификации можно разделить на физические, основанные на адсорбционной модификации поверхности, и химические, связанные с химическим изменением поверхности при проведении на поверхности наполнителя тех или иных химических реакций. Особая роль при этом принадлежит прививке к наполнителю полимерных молекул или молекул, обладающих собственной внутримолекулярной подвижностью. [14]
Коротко остановимся на методах модификации интегральных уравнений для N частиц. [15]