Cтраница 2
При образовании сетчатой структуры [26] теплостойкость волокна, полученного из сополимера акрилонитрила и акриловой или метакриловой кислоты ( при содержании в полимере 10 - 20 % кислоты), значительно повышается. [16]
При образовании сетчатой структуры термопластичность теряется. По мере уменьшения длины цепей в ячейках сеток утрачивается и эластичность полимеров, например при переходе от каучука к эбониту. Линейные макромолекулы могут иметь регулярную и нерегулярную структуру. В полимерах регулярной структуры отдельные звенья цепи повторяются в пространстве в определенном порядке. [17]
При образовании сетчатых структур особенно большое значение имеет строение исходных веществ. [18]
По-видимому, образование сетчатой структуры является одним из основных методов повышения теплостойкости и других синтетических волокон, в частности полиамидных и полиолефи-новых. [19]
По-видимому, образование сетчатой структуры является одним из основных методов повышения теплостойкости и у других синтетических волокон, в частности полиамидных и по-лиолефиновых. [20]
![]() |
Константы равновесия [ уравнения ]. [21] |
Основные закономерности образования сетчатых структур были исследованы Флори [ 45, с. [22]
Наряду с образованием сетчатой структуры за счет главных валентностей, на свойства искусственных и природных высоко-полимеров большое влияние оказывают вторичные связи между цепными молекулами. Так, в волосе наряду с связями - S-S - главных валентностей существуют также солеобразные связи между амидными группами кислот. [23]
Наряду с образованием сетчатой структуры за счет главных валентностей, на свойства искусственных и природных высоко-полимеров большое влияние оказывают вторичные связи между цепными молекулами. Так, в волосе наряду с связями - S-S - главных валентностей существуют также солеобразные связи между амидными группами кислот. [24]
В дальнейшем наблюдается образование сетчатой структуры за счет возникновения комплексов между атомами металла и серы. [25]
Такое явление обусловливает образование сетчатых структур ограниченных размеров ( микрогелей, поп-корнов); дальнейшее развитие реакции приводит к их агрегации и возникновению макрогеля гетерогенной структуры. Микросинерезис может также привести к разделению фаз. [26]
В отличие от полиуретанов образование сетчатой структуры в уралкидах происходит путем аутоокислительной полимеризации по местам расположения двойных связей в жирнокислотных остатках. Отверждение уралкидов ускоряется в присутствии сиккативов. [27]
В реакциях полимераналогичных превращений образование сетчатых структур является следствием побочных процессов, которые стараются, по возможности, предотвратить, чтобы сохранить линейность макромолекул. Однако проводят и такие процессы химического превращения, в результате которых из первичных линейных полимеров получаются полимеры сетчатой структуры. Такое сшивание, или вулканизацию, линейных полимеров проводят либо в концентрированных растворах полимера, либо при нагревании его до вязкотекучего состояния. Для ускорения процесса межмолекулярного взаимодействия повышают температуру и давление. [28]
Эти закономерности и механизм образования сетчатой структуры, предложенный на их основе, являются наиболее физически обоснованными. Данные, подтверждающие такой механизм струк-турообразования при отверждении термореактивных пленкообразующих, приведены в работе [31], где говорится о наличии в от-вержденных блоках из эпоксидной, фенолоформальдегидной и других смол, агрегатов коллоидного размера, разделенных структурой из более низкомолекулярных фракций, легко удаляемых растворителями. Такие структуры не представляют единой молекулы, а состоят из мелких частиц, связанных более прочно вследствие высокой полярности смол. [29]
Под действием гамма-излучения процесс образования сетчатой структуры ( сшивание) у исследованных волокон почти не имеет места. [30]