Cтраница 3
Молекулы полимеров ( макромолекулы) состоят из повторяющихся одинаковых или нескольких различных элементарных звеньев; концевые звенья макромолекул могут отличаться по составу от остальных звеньев. [31]
Молекулы полимеров ( макромолекулы) состоят из повторяющихся одинаковых или нескольких различных элементарных звеньев; концевые звенья макромолекул могут отличаться по составу от остальных звеньев. [32]
Молекула полимера, построенная из отдельных малых группировок ( звеньев), имеющих либо одинаковые, либо разные химическое строение и состав, называется макромолекулой. Если мономер полностью входит в состав полимера, то повторяющееся звено является мономерным звеном. Некоторые, это в основном олигомеры, имеют молекулярную массу в сотни и тысячи углеродных единиц. Характеристикой молекулярной массы полимера является степень полимеризации (), показывающая какое число раз в макромолекуле повторяется элементарное или составное ее звено. Степень полимеризации у разных полимеров колеблется от нескольких единиц до многих сотен и тысяч. [33]
Молекулы полимера, соединенные прочными связями в единую сетку, пусть даже очень редкую, уже не могут диффундировать в растворитель. Процесс растворения таких полимеров ограничивается стадией набухания. К ним относится, например, резина, которая, поглощая большое количество растворителя, образует студни. Под действием теплового движения молекулы растворителя проникают в резину, разворачивают ее скрученные макромолекулы и стремятся растянуть высокоэластическую сетку. Последняя сначала поддается растяжению, и участки макромолекул между узлами сшивки рас-кручиваются. Затем сетка напрягается и начинает выдавливать из себя продиффундировавшие молекулы растворителя, это приводит к равновесной степени набухания сшитого полимера. Чем чаще сшиты макромолекулы, чем гуще сетка, тем, естественно, меньше равновесная степень набухания, которая характеризует максимальное количество растворителя, поглощенного полимером в данных условиях. [34]
Молекулы полимера приобретают способность к перемещению в интервале температур, близких к температуре перехода из высокоэластического состояния в вязко-текучее или выше температуры плавления. [35]
Молекулы полимеров могут содержать звенья одинакового или различного химического состава. Полимеры, построенные из одинаковых звеньев, называются гомополимерами. Полимеры, полученные из нескольких мономеров, содержат в цепи неодинаковые звенья; такие соединения называются сополимерами. [36]
Молекулы полимеров огромны, в их составе может быть от нескольких сот до нескольких десятков тысяч звеньев, соединенных между собой химической связью. [37]
Молекулы полимера могут образовываться различными путями. Вероятность ТР образования неактивного полимера длины Р равна отношению скорости его образования к общей скорости образования неактивных полимеров любой длины от Р 2 до Р - ос. [38]
Молекулы полимера приобретают большую подвижность. [39]
Молекулы полимеров состоят из различного числа структурных единиц - мономерных звеньев. У гомополимеров структурные единицы однотипны в отличие от сополимеров, состоящих из разных звеньев, число типов которых обычно невелико. Способ соединения звеньев между собой определяет топологическую структуру молекулы. Наряду с такими линейными молекулами известно большое число разветвленных и сетчатых полимеров с различной топологией молекул. [41]
Молекулы полимера могут образовываться различными путями. [42]
Молекулы полимера в растворе представляют собой беспорядочно свернутый клубок, который занимает объем, во много раз превышающий собственный объем звеньев цепи. [43]
Молекула полимера содержит энергетически прочные изо-циануратные кольца. [44]
Молекула полимера должна иметь две концевые группы, если обрыв цепи происходит в результате рекомбинации двух растущих полимерных радикалов, и одну концевую группу, если цепь обрывается путем диспро-порционирования. При интенсивной передаче цепи число их может быть значительно меньше. Иногда число концевых групп в молекуле известно, однако определить физический молекулярный вес невозможно. Например, для политетрафторэтилена не существует подходящих растворителей, и поэтому нельзя использовать обычные физические методы определения молекулярного веса. Молекулярный вес политетрафторэтилена был оценен равным приблизительно 267 000 - 534 000 [8] с помощью концевых групп, меченных радиоактивной серой, в предположении, что каждая молекула полимера содержит одну или две концевые группы. [45]