Cтраница 1
Молекула полиэтилена похожа на молекулу парафина, только у нее гораздо более длинная углеродная цепочка. Это дымчато-белое твердое вещество, скользкое на ощупь. Полиэтилен не хрупок, как парафин, а эластичен и прочен. И он, точно так же как и парафин, химически инертен. [1]
Молекулы полиэтилена имеют плоскую зигзагообразную структуру обычной парафиновой цепи. На концах полиэтиленовой цепи имеются двойные связи, наличие которых доказывается спектром поглощения, а также реакцией присоединения иода. [2]
Молекулы полиэтилена представляют собой достаточно длинные цепи метиленовых групп, среди которых имеются также ме-тиновые группы ( СН), дающие начало боковым ( вторичным) цепям. Боковые цепи в свою очередь могут содержать метановые группы с ответвлением новых цепей и циклов. Такого рода структура вполне возможна, если принять во внимание, что при полимеризации этилена растущая цепь может активировать соседний мономер, другие цепи, а также и неактивную цепь и, кроме того, активный радикал может активировать не только концевую группу цепи, но и любое звено длинной цепи. [3]
![]() |
Схема цепи натурального каучука, имеющей единичные и двойные связи. [4] |
Молекула полиэтилена устроена проще, так как каждая связь - СНа представляет собой повторяющуюся единицу цепи или звено, обозначенное вектором а. Молекула натурального каучука имеет разные типы связи, например наряду с простыми ( одинарными) двойную связь. [5]
![]() |
Зависимость модуля сдвига G и затухания tg i ( д л tg 6 умеренно кристаллизованного полиэтилена. [6] |
Молекула полиэтилена может давать разветвления, которые возникают при полимеризации вследствие присоединения цепей и достигают во многих случаях длины до четырех атомов углерода. Разветвления характеризуются концевыми метильными группами. Степень разветвленности ( в %) определяют по среднему числу метальных групп на 100 метиленовых групп с помощью инфракрасных спектров. Она изменяется в в дин / см2 зависимости от способа получения полиэтилена. Так как разветвления очень плохо встраиваются в кристаллическую решетку или совсем не могут войти в нее, то степень разветвленности оказывает очень сильное влияние на размер кристаллитов и степень кристаллизации. [7]
Молекулы полиэтилена имеют плоскую зигзагообразную структуру обычной парафиновой цепи. На концах полиэтиленовой цепи имеются двойные связи, наличие которых доказывается спектром поглощения, а также реакцией присоединения иода. [8]
Для молекулы полиэтилена характерна линейная неразветвленная структура с наличием редких боковых метальных групп. Свойства полиэтилена зависят от длины - полимерной цепи, ее строения, а также от механизма протекания реакции полимеризации этилена. При получении полиэтилена низкой плотности ( ПНП) полимеризация происходит при высоком давлении ( ГОСТ 16337 - 77 Е), а при получении полиэтилена высокой плотности ( ПВП) - при низком давлении ( ГОСТ 16338 - 70) [ 59, с. Полиэтилен низкой плотности получают полимеризацией этилена при 200 С и давлении выше 100 МПа в присутствии в качестве инициатора небольшого количества кислорода. [9]
Поскольку молекула полиэтилена существует в виде плоского зигзага, а молекула политетрафторэтилена, имеющая заместители, несколько большие по объему, - в виде спирали 13в или 157, то для поливинилиденфторида ( - СН2 - CF2 -), представляющего собой промежуточный случай, можно ожидать как плоскую, так и спиральную форму. И действительно, в зависимости от условий обработки поливинилиденфторид имеет две кристаллические модификации [38-40], в одной из которых ( 0) макромолекула имеет форму плоского зигзага, а в другой ( а) - вероятно, форму спирали. Что же касается спиральной кон-формации макромолекулы в - модификации, то для нее долго не удавалось установить достаточно надежных значений углов вращения. [10]
Для молекулы полиэтилена характерна линейная неразветвленная структура с наличием редких боковых метальных групп. [11]
Если молекула полиэтилена, содержащая транс-винилено-вую двойную связь, [ имевшуюся в исходной молекуле или возникшую в результате реакции (IV.6) ], подвергнется ионизации, то положительный заряд может оказаться захваченным этой связью. [12]
![]() |
Зависимость плотности полиэтилена от содержания групп СН3 ( на 100 атомов С.| Зависимость плотности полиэтилена от степени кристалличности.| Зависимость плотности полиэтилена от температуры. [13] |
Длина молекул полиэтилена достигает 1000 А и они могут проходить через 10 - 20 кристаллических областей. [14]
Длина молекулы полиэтилена, а также количество имеющихся в ней метальных групп зависят от условий процесса полимеризации этилена и в значительной мере определяют физико-химические и механические свойства полимера. [15]