Cтраница 1
Обычно металлсодержащие полимеризуемые мономеры дают сердцевину с более высокой упругостью, но часто они более хрупкие, поэтому нуждаются в дополнительной защите, которую обеспечивает наружный слой. [1]
Хотя данные о выходах мономера дают ценную качественную картину реакций деполимеризации различных полимеров, очевидно, что не только структурные факторы должны играть в процессах термодеструкции определенную роль. Из данных по характеристике скоростей процессов термодеструкции, приведенных в четвертой колонке обсуждаемой таблицы, видно, что они не всегда соответствуют результатам, которых можно было бы ожидать на основании выходов мономера. В соответствии с обсужденной выше теорией следовало ожидать, что максимальная скорость реакции должна наблюдаться при образовании 20 - 30 % летучих продуктов деструкции и низких выходах мономера. Но тогда возникает вопрос: почему при термодеструкции полистирола максимальная скорость реакции наблюдается при превращении в летучие продукты 40 % полимера и почему максимальная скорость реакции имеет место для а-заме-щенных полистиролов при ожидаемой на основании теории степени превращения 25 %, тогда как при термодеструкции этих полимеров выходы мономера даже выше, чем при термодеструкции полистирола. При термодеструкции таких полимеров, как полиэтилен и полипропилен, скорость реакции вообще не имеет максимума, несмотря на то что, судя по образующимся продуктам деструкции, в этих процессах преобладают реакции передачи цепи. С другой стороны, при деструкции таких полимеров, как полиметакрилат и полиметакрилонитрил, которые на начальных стадиях термодеструкции образуют почти чистый мономер, очень быстро повышается их устойчивость к термическому разложению, и для дальнейшего превращения их в летучие продукты требуется применение гораздо более высоких температур, причем в этих условиях образуются отличные от мономера осколки полимерной цепи. [2]
![]() |
Проекция структуры изотактического полистирола IS3 на плоскость ( 001 для пространственной группы R3c. [3] |
Как правило, полимеризующиеся орто - и мета-замещенные мономеры дают полимеры, которые кристаллизуются легко и в достаточной степени. С другой стороны, пара-замещенные полимеры, за исключением фторсодержащих, обычно не кристаллизуются, хотя и являются стереорегулярными, но будут кристаллизоваться, если удалить заместитель. По-видимому, для этих полимеров неблагоприятна эффективность упаковки. Некоторые двузамещенные полимеры кристаллизуются 161 - 169 - 217 218, даже если один из заместителей находится в пара-положении. [4]
![]() |
Проекция структуры изотактического полистирола 1б3 на плоскость ( 001 для пространственной группы /. 3с. [5] |
Как правило, полимеризующиеся орто - и мета-замещенные мономеры дают полимеры, которые кристаллизуются легко и в достаточной степени. С другой стороны, пара-замещенные полимеры, за исключением фторсодержащих, обычно не кристаллизуются, хотя и являются стереорегулярными, но будут кристаллизоваться, если удалить заместитель. По-видимому, для этих полимеров неблагоприятна эффективность упаковки. Некоторые двузамещенные полимеры кристаллизуются161 - 169 217 21 даже если один из заместителей находится в пара-положении. [6]
![]() |
Проекция структуры изотактнчгского полистирола 1б3 на плоскость ( 001 для пространственной группы R3c. [7] |
Как правило, полимеризующиеся орто - и мета-замещенные мономеры дают полимеры, которые кристаллизуются легко и в достаточной степени. С другой стороны, пара-замещенные полимеры, за исключением фторсодержащих, обычно не кристаллизуются, хотя и являются стереорегулярными, но будут кристаллизоваться, если удалить заместитель. По-видимому, для этих полимеров неблагоприятна эффективность упаковки. Некоторые двузамещенные полимеры кристаллизуются 161 - 169 - 217218, даже если один из заместителей находится в пара-положении. [8]
![]() |
Гистерезис вязкости Дополнительная вязкость, возник. [9] |
Все аномалии в течении концентрированных растворов полидаров не могут быть объяснены только возникновением и распадом отдельных связей между цепями под влиянием взаимодействия с растворителем, так как растворы полимеров в собственных мономерах дают такие же аномалии. Тут, несомненно, имеют значение гибкость макромолекул и связанные с ней процессы релаксации. Шелкопряд для получения волокна приклеивает капельку секрета к листу или ветке, а затем вытягивает ( но не выдавливает) вязкую струйку из своей железы; nprf этом вследствие растяжения образующейся нити в ней происходит ориентация макромолекул фиброина. [10]
![]() |
Гистерезис вязкости Дополнительная вязкость, возник. [11] |
Все аномалии в течении концентрированных растворов полидаров не могут быть объяснены только возникновением и распадом отдельных связей между цепями под влиянием взаимодействия с растворителем, так как растворы полимеров в собственных мономерах дают такие же аномалии. Тут, несомненно, имеют значение гибкость макромолекул и связанные с ней процессы релаксации. Шелкопряд для получения волокна приклеивает капельку секрета к листу или ветке, а затем вытягивает ( но не выдавливает) вязкую струйку из своей железы; при этом вследствие растяжения образующейся нити в ней происходит ориентация макромолекул фиброина. [12]
Поликонденсация в растворе сопряженных или псевдосопряженных диаминов с терефталевым альдегидом приводит в итоге к получению низкомолекулярных хрупких неплавких полимеров желтого цвета. Те же мономеры дают возможность при проведении поликонденсации в расплаве получать высокосопряженные полишиффовы основания черного цвета. [13]
Положительные или отрицательные значения q выбирают произвольно методом подбора. При таком построении получается практически прямая линия; результаты опыта с другой смесью мономеров дают другую прямую линию. По пересечению прямых находят значения г и г2 - Обычно проводят три опыта и получают вместо точки пересечения - треугольник. [14]
Положительные или отрицательные значения q выбирают произвольно методом подбора. При таком построении получается практически прямая линия; результаты опыта с другой смесью мономеров дают другую прямую линию. Обычно проводят три опыта и получают вместо точки пересечения - треугольник. [15]