Длинная цепная молекула - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Закон Вейлера: Для человека нет ничего невозможного, если ему не надо делать это самому. Законы Мерфи (еще...)

Длинная цепная молекула

Cтраница 1


Длинные цепные молекулы обладают большой гибкостью, обусловливающей возможность образования различных конформаций.  [1]

Длинные цепные молекулы не являются полностью жесткими, но обладают определенной гибкостью, зависящей от ограниченного вращения вокруг связей.  [2]

Длинные цепные молекулы целлюлозы проходят вдоль фибрилл.  [3]

4 Единичный кристалл из полиэтилена. [4]

У длинных цепных молекул стремление к упорядоченности должно быть выражено еще ярче, тем более что хаотичность в расположении отдельных частей цепи ограничена наличием валентных сил вдоль нее.  [5]

Построенные из длинных цепных молекул вещества - полимеры - играют огромную, все возрастающую роль в технике. Биологические же полимеры являются основой жизни.  [6]

В обычных полимерах длинные цепные молекулы образуют клубки. Специальные методы позволяют получить полимерное волокно с практически прямолинейными длинными цепными молекулами, ориентированными параллельно оси волокна.  [7]

Как известно, длинные цепные молекулы обладают гибкостью, а поэтому под влиянием теплового движения скручиваются. Именно этим обусловлено возникновение у полимеров высокоэластических свойств и аномалий их физических свойств. Способность цепных молекул изменять свою форму особенно резко проявляется в ориентационных явлениях при деформации аморфных и кристаллических полимеров, а также при течении растворов полимеров. Развившиеся за последние годы исследования формы цепных молекул в различных растворителях, возможность получения ряда линейных полимеров в глобулярной форме и другие экспериментальные данные окончательно подтвердили гипотезу о легкой скручиваемости цепной молекулы.  [8]

Благодаря значительной гибкости длинных цепных молекул возникают возможности осуществления их тепловых движений путем перемещения отдельных частей гибкой молекулы без изменения положения более отдаленных участков цепи. Поэтому в полимерных телах происходят колебательные и поступательные движения отдельных участков длинных цепных молекул, похожие на соответствующие тепловые движения малых молекул.  [9]

Высокоэластическое состояние обусловлено способностью длинных цепных молекул непрерывно изменять свою форму благодаря большой их гибкости. Если полимер растянут внешними силами, то после снятия усилий макромолекулы в результате теплового движения примут наиболее вероятные формы, вследствие чего первоначальные размеры материала восстановятся.  [10]

Полимеризация представляет процесс образования длинных цепных молекул из молекул мономера или смеси мономеров. Если не учитывать катализатор ( инициатор) и передатчики цепи, которые, если и присутствуют в системе, то оказывают влияние только на строение концевых групп, можно утверждать, что в полимерные цепи входят только молекулы мономера.  [11]

Линейные полимеры построены из длинных цепных молекул, образованных большим числом звеньев ( химических групп), соединенных при помощи химических связей.  [12]

При этом отдельные части длинных цепных молекул могут перемещаться неодновременно.  [13]

Высокомолекулярные системы образуются из длинных цепных молекул, или макромолекул, которые получаются методами полимеризации или поликонденсации; к ним относятся многочисленные органические полимеры с гибкими и жесткими, линейными, спиральными и разветвленными макромолекулами, различные сополимеры, стереоспецифические полимеры и различные элементорганические полимеры, являющиеся переходом к неорганическим полимерам.  [14]

Однако благодаря значительной гибкости длинных цепных молекул возникают другие возможности осуществления их тепловых движений - путем перемещения отдельных частей гибкой молекулы без изменения положений более отдаленных участков цепи. Поэтому в полимерных телах происходят колебательные и поступательные движения отдельных участков длинных цепных молекул, похожие на соответствующие тепловые движения малых молекул. В процессе теплового движения цепные молекулы непрерывно изменяют свою форму, изгибаясь, скручиваясь и раскручиваясь в соответствии со случайными тепловыми толчками, действующими на различные участки цепи. Естественно, что размеры этих участков не являются строго определенными, а изменяются в зависимости от случайного характера расположения соседних молекул и флуктуации теплового движения.  [15]



Страницы:      1    2    3    4