Cтраница 1
Морфология полимера обусловливает в значительной мере его физико-механические свойства, особенно в области температур ниже температуры плавления. [1]
Морфология полимеров зависит от условий кристаллизации и в первую очередь от температуры фазового превращения. Одним из распространенных методов кристаллизации полимеров является изотермическая кристаллизация. Ход ее в известной мере зависит не только от температуры, но и от размеров кристаллизуемого образца. В частности, от толщины блока, если фазовое превращение идет в пластинчатом образце. [2]
Понятие морфологии полимеров [3] объединяет оценку широкого ряда категорий: формы, размеров, новообразований, вшш-чений - в диапазоне как надмолекулярных, тан и бояае крупных образований. [3]
Изучение морфологии полимеров резко продвинулось в последние годы. [4]
По-видимому, морфология полимера, закристаллизованного из расплава в результате линейного зародышеобразования, определяется радиальным ростом сферо-литов, растущих из центров, которые располагаются вдоль прямой линии. Это - ламелярные кристаллы со сложенными цепями, растущие в направлении, перпендикулярном линии зародышей. Из образца, микрофотография которого показана на рис. 1, был удален парафин. Эти связи располагаются довольно плотно и должны оказывать определенное влияние на прочность образца при его деформации вдоль направления образования линии зародышей. Явление закручивания в сферолитах полиэтилена при радиальном росте от линии зародышей наглядно видно из представленной микрофотографии. [5]
Сведения о морфологии полимеров и, в частности эластомеров, в блоке весьма немногочисленны и противоречивы. При малых переохлаждениях ДГ в блоке обычно наблюдают сферолиты того же типа, что и в пленке, но меньших ( при одинаковых AT) размеров. По мере увеличения AT1 хорошо развитые сферолиты сменяются зернистой структурой, и при достаточно больших переохлаждениях ( вблизи Tj) образуется плотноупакованная зернистая структура. [6]
Примером влияния морфологии полимеров на их химические свойства может служить снижение скорости окисления кристаллизующихся полимеров при их ориентации и кристаллизации при растяжении. [7]
В данном разделе морфология полимеров рассмотрена в основном с точки зрения ориентации макромолекул и кристаллов в тех или иных морфологических формах. Исходя из этого введено представление о складывании цепей, вероятно, очень специфическое именно для полимерных кристаллов. Это явление интенсивно исследуется в ряде лабораторий. И наконец, рассмотрена взаимосвязь между различными морфологическими формами и зависимость условий их образования от внешних параметров. [8]
В данном разделе морфология полимеров рассмотрена в основном с точки зрения ориентации макромолекул и кристаллов в тех или иных морфологических формах. Исходя из этого введено представление о складывании цепей, вероятно, очень специфическое именно для полимерных кристаллов. Это явление интенсивно исследуется в ряде лабораторий. И наконец, рассмотрена взаимосвязь между различными морфологическими формами и зависимость условий их образования от внешних параметров. [9]
![]() |
Зависимость разрушающего напряжения от времени выдержки полипропилена на воздухе ( - / и в воде ( 2 при температуре 90 С. [10] |
Особую роль играет морфология полимера, так как вода проникает только в аморфную его часть. [11]
Однако если исходить из морфологии полимеров, закристаллизованных в нормальных условиях, следует учитывать существенное влияние, которое может оказывать энтропия на механизм частичного плавления таких кристаллических систем. Так как кристаллиты обладают незначительными размерами вдоль цепи, то каждая цепная молекула достаточно большого молекулярного веса состоит из ряда последовательностей звеньев, входящих в решетку кристаллита или в плохо упорядоченные ( дефектные) области. Аморфные области между кристаллитами, состоящие из незакристаллизовавшихся участков цепи и называемые автором данной работы граничным слоем, имеют термодинамические свойства, отличные от свойств переохлажденного расплава, так как концы большинства незакристаллизованных участков цепи входят в кристаллиты. Обусловленное этим фактом изменение конфигурационной энтропии следует учитывать при рассмотрении процесса плавления. [12]
![]() |
Монокристаллы полиэтилена, выра - [ IMAGE ] Свертывание. [13] |
Надмолекулярная организация, или морфология полимеров, рассматривается с целью сопоставления и определения элементов их неоднородности. Наиболее существенная неоднородность связана с тенденцией многих полимеров к ( частичной) кристаллизации. Радиально-симметричный рост скрученных ламелл ( рис. 2.4) из нескольких зародышей, который приводит к сферолитной структуре, показан на рис. 2.5. Это свойственно для образцов, выращенных преимущественно из расплава. [14]
В этой работе рассматриваются методы исследования морфологии трехмерносшитых полимеров на основе эпоксидных олигомеров с различными видами сшивок и эластомеров различного строения. [15]