Cтраница 1
Особенность строения полимера, как уже указывалось, заключается в том, что в нем содержатся два вида структурных элементов - звенья цепи и сами цепи. Эти элементы значительно отличаются друг от друга своими размерами, а следовательно, и подвижностью. [1]
![]() |
Геометрические формы макромолекул полимеров. [2] |
Особенности строения полимеров обусловливают и их свойства. [3]
Особенности строения полимеров оказывают большое влияние на их физико-механические и химические свойства. Вследствие высокой молекулярной массы они неспособны переходить в газообразное состояние, при нагреве образовывать низковязкие жидкости, а термостабильные даже не размягчаются. С повышением молекулярной массы уменьшается растворимость. [4]
Особенности строения полимеров оказывают большое влияние на их физико-механические и химические свойства. Вследствие высокого молекулярного веса они неспособны переходить в газообразное состояние. [5]
Особенность строения полимера, как уже указывалось, заключается в том, что в полимере содержится два вида структурных элементов: звенья цепи и сами цепи. Эти элементы значительно Отличаются Друг от друга своими размерами, а следовательно, и подвижностью. [6]
Особенности строения полимеров оказывают - большое влияние на их физико-механические и химические свойства. Вследствие высокой молекулярной массы они не способны переходить в газообразное состояние, при нагревании образовывать нюковязкие жидкости, а некоторые, обладающие тсрмостабпльной пространственной структурой, даже размягчаться. С повышением молекулярной массы уменьшается растворимость. При молекулярной массе ( 300 - 400) - UK и низкой полярности полимеры растворимы в растворителях, процесс протекает медленно: через стадию набухания с образованием очень вязких растворов. Если молекулярная масса очень велика или присутствуют высокополярные группы, то полимер становится нерастворимым ни в одном из органических растворителей. [7]
Особенность строения полимера заключается в том, что в полимере содержится два вида структурных элементов: звенья цепи и сами цепи. Эти элементы значительно отличаются друг от друга своими размерами, а следовательно, и подвижностью. Размеры звеньев по порядку величины подобны размерам молекул низкомолекулярных веществ. Если бы звенья не были связаны в цепи, их подвижность вследствие теплового движения была бы такой же, как у молекул низкомолекулярных жидкостей. Но поскольку звенья химически связаны в очень длинные цепи, их подвижность сильно ограничена. Однако подвижность звеньев в высокоэластическом состоянии еще достаточно велика, поэтому перегруппировки звеньев могут осуществляться с заметными скоростями. Полимерные цепи вследствие их больших размеров малоподвижны. [8]
Особенности строения полимеров обусловливают характерные закономерности их механических свойств, в том числе и механической прочности. Основное специфическое свойство макромолекул - их гибкость накладывает отпечаток на процесс разрушения полимеров. [9]
Особенности строения полимеров и существование различных форм их молекулярной подвижности приводят к появлению различных релаксационных процессов, каждый из которых связан с тепловым движением тех или иных структурных элементов. Поведение последних в целом может быть описано спектром времен релаксации, в котором за быстрые релаксационные процессы ответственны мелкомасштабные движения макромолекул, а времена релаксации, связанные с подвижностью более крупных участков самих макромолекул ( сегментов и субцепей) и с подвижностью различных элементов надмолекулярных структур и частиц активного наполнителя, могут быть довольно большими и распределяться в-большом диапазоне временной шкалы. Соответствующие им релаксационные процессы протекают относительно медленно. [10]
![]() |
Различное пространственное расположение атомов водорода в молекуле этана. [11] |
Вторая особенность строения полимеров определяется гибкостью цепей, связанной со свободой вращения их звеньев. [12]
Вторая особенность строения полимеров определяется гибкостью цепей, связанной со свободой вращения их звеньев. [13]
Под морфологией подразумеваются особенности строения полимеров, проявляющиеся в различных формах агрегации кристаллов. В полимерах наиболее отчетливо различаются две морфологические формы: сферолиты ( см. ниже), наблюдаемые главным образом в образцах, полученных кристаллизацией из расплавов, и единичные кристаллы ( см. стр. Эти названия появились в связи с тем, что морфологические формы полимеров весьма напоминают соответствующие структуры низкомолекулярных соединений. [14]
Если известны все особенности строения полимера, то можно предсказать и все его свойства. Практически, детали строения полимера всегда остаются неизвестными, но цель структурных исследований - получить как можно более полное описание тонких особенностей строения полимера и связать макроскопические свойства образца со структурными особенностями. [15]