Cтраница 1
Образование макромолекул происходит путем перемещения реак-ционнеспособного атома водорода к ненасыщенному атому вещества, имгющзго сродство к протону. [1]
Образование макромолекул при поликонденсации происходит путем взаимодействия между собой реакционных центров мономеров, олиго - и полимерных молекул. В начале процесса молекулы бифункционального мономера взаимодействуют как друг с другом с образованием тетрамеров, так и с мономером с образованием тримеров. Такой характер процесса определяет ряд особенностей стадии образования макромолекул при по-лнконденсации. [2]
Образование макромолекул возможно только при наличии би - или полифункциональных соединений ( для мономеров, используемых для реакций полимеризации, бифункциональность обусловлена наличием реакционноспособных двойных связей), причем в процессе образования макромолекул происходит уменьшение числа свободных функциональных групп. Таким образом, химический состав концевых групп макромолекулы должен отличаться от химического состава элементарных звеньев самой макромолекулы: для равновесных реакций синтеза полимеров [ см. формулы ( 2) и ( 2а) на стр. [3]
Образование парамагнитных макромолекул в результате квазирадикальной полимеризации и превращение их в диамагнитные можно представить себе следующим образом. [4]
Образование макромолекул изо-тактического строения имеет место при определенных условиях синтеза. Стереорегулярность ( изотактичность) полимеров может быть обнаружена рентгенографически. [5]
Возможно образование макромолекул из мономерных молекул одного типа - гомополимери-зация, а также из различных мономеров ( два и более) - сопопимеризация. [6]
Для образования макромолекул соединения должны иметь по меньшей мере две функциональные группы. [7]
![]() |
Схема стадийности процесса синтеза макромолекулы полимера ( пояснения и тексте. [8] |
Стадия образования макромолекул состоит в наращивании цепи от мономера до высокомолекулярного полимера. [9]
Прекращение образования макромолекул может происходить не только вследствие взаимодействия с монофункциональными соединениями. Так, возможен обрыв в результате циклизации или изомеризации конца полимерной цепи. [10]
Реакции образования макромолекул в расплаве, как правило, сопровождаются образованием малых и больших циклов. [11]
![]() |
Схема образования частиц при эмульсионной полимеризации в отсутствие эмульгатора. [12] |
Процесс образования макромолекул в латексных системах происходит в полимерно-мономерной фазе с чрезвычайно сильно развитой поверхностью, граничащей с водной фазой. Средняя толщина слоя, в котором совершается процесс, измеряется сотнями А, тогда как длина развернутых макромолекул может достигать десятков и сотен тысяч А. При протекании процесса в частицах с поверхностью, не насыщенной адсорбционными слоями эмульгаторов, а также при синтезе полимеров, содержащих полярные труппы, на поверхности частиц имеются участки, непосредственно граничащие с водной фазой. В этом случае водная фаза может оказывать непосредственное влияние на структуру, а также на конформации к упаковки, образующихся макромолекул. [13]
Процесс образования макромолекул при радикальной полимеризации состоит из следующих элементарных стадий. [14]
Процесс образования макромолекул при радикальной полимеризации, инициированной простыми монофункциональными пер-оксидами, завершается реакцией обрыва растущего полимерного радикала. Возможность вовлечения таких макромолекул в реакцию продолжения цепи в обычных условиях полимеризации практически исключается. [15]