Переход - полимер - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Закон администратора: в любой организации найдется человек, который знает, что нужно делать. Этот человек должен быть уволен. Законы Мерфи (еще...)

Переход - полимер

Cтраница 3


31 Различные структурные образования полимеров. [31]

Переход полимеров из жидкого в твердое состояние осуществляется кристаллизацией, или стеклованием, в результате чего образуются кристаллические или аморфные полимеры. Характерным состоянием полимеров является аморфное, так как процесс формирования неупорядоченной структуры кинетически более выгоден, чем процесс кристаллизации. Различают два основных типа структурных образований аморфных полимеров: глобулы и пачки. Чем более упорядочена структура макромолекул, тем плотнее упаковка их в пачки. Плотно упакованные пачки представляют собой начальную форму кристаллизации полимеров. Кристаллизация полимеров представляет собой сложный многоступенчатый процесс.  [32]

Переход полимеров из стеклообразного состояния в высокоэластическое или вязкотекучее не является фазовым переходом, так как происходит в пределах одной аморфной фазы. Однако он связан с, изменением теплоемкости полимера, что приводит к характерному скачку на дифференциальной кривой. За температуру стеклования обычно принимают начало резкого отклонения дифференциальной кривой от основной линии. Значения температур стеклования, найденные с помощью ДТА, для многих аморфных полимеров хорошо согласуются с данными, полученными другими методами.  [33]

Переход полимера в стеклообразное состояние при охлаждении носит название структурного стеклования. Это значит, что этот переход сопровождается фиксацией определенной структуры, определенного ближнего порядка, которые не меняются при дальнейшем охлаждении. Фиксация структуры, исключение возможности ее перестройки при охлаждении делает стеклообразный полимер неравновесным. Это, в первую очередь, приводит к зависимости Гс от скорости охлаждения. При медленном охлаждении сегменты успевают перемещаться даже при приближении к Гс и требуется сильно охладить полимер, чтобы предотвратить всякие перестройки структуры.  [34]

35 Температурная зависимость деформации по-лиизобутилена разной степени полимеризации.| Изменение модуля аморфного линейного полимера с температурой и характер макромолекулярных перемещений. [35]

Переход полимера под влиянием температурного воздействия из стеклообразного в высокоэластическое и вязко-текучее состояние авторы [39, 40] описывают уравнением, отражающим зависимость величины температурного интервала равновесной высокоэластичности Тп - Тс от молекулярного веса полимера.  [36]

Переход полимера из одного физического состояния в другое совершается не при какой-нибудь определенной температуре, а в некотором диапазоне температур; при этом наблюдается постепенное изменение его термодинамических свойств. Средние температуры областей перехода называются температурами перехода.  [37]

Переход полимера из высокоэластического состояния в вязко-текучее по кривым температурного изменения объема или теплоемкости обнаружить но удается. Этот переход обнаруживается достаточно хорошо при исследовании температурной зависимости деформации.  [38]

Переход полимеров из жидкого в твердое состояние осуществляется путем кристаллизации или стеклования, в результате чего образуются кристаллические или аморфные полимеры.  [39]

Переход полимера из одного физического состояния в другое совершается не при какой-нибудь определенной температуре, а в некотором диапазоне температур при этом наблюдается постепенное изменение его термодинамических свойств. Средние температуры областей перехода называются температурами перехода.  [40]

Переход полимера из высокоэластического состояния в вязко-текучее по кривым температурного изменения объема или теплоемкости обнаружить не удается. Этот переход обнаруживается достаточно хорошо при исследовании температурной зависимости деформации.  [41]

Однако переход полимера в вязкотекучее состояние разбавлением возможен лишь в тех случаях, когда энергия межмолекулярного взаимодействия мала. Как будет показано ниже, только в редких случаях для формования волокон могут быть использованы полимеры без сильных полярных групп.  [42]

Область перехода полимера в вязкотекучее состояние, температура Гт определяется гибкостью макромолекул, их молекулярной массой.  [43]

44 Зависимость состояния вещества от величины молекулярного-веса и температуры. [44]

Сущность перехода полимера в вязкотекучее состояние заключается в том, что с повышением температуры энергия теплового движения макромолекул превосходит силы межмолекулярного взаимодействия. При этом макромолекулы могут свободно перемещаться при сравнительно небольших усилиях и без разрушения химических связей.  [45]



Страницы:      1    2    3    4