Cтраница 1
Вторичные переходы играют существенную роль: полимер, у которого явно выражен низкотемпературный вторичный переход в стеклообразном состоянии, почти всегда гораздо прочнее полимера, не имеющего такого перехода. [1]
Вторичные переходы в промежуточной области температур Т6 Т1 - Та, очевидно, связаны с подвижностью фрагментов цепи, размеры которых находятся между указанными пределами. [2]
Обсуждая вторичные переходы, отметим, что полимеры е резко выраженными переходами более вязки, чем те, у которых такие переходы отсутствуют. Это, вероятно, связано с влиянием гибких боковых групп, которые при температурах в области вторичных переходов подвижны и поглощают энергию распространяющейся трещины, тем самым затрудняя ее продвижение. [3]
![]() |
Изменение некоторых температурах перехода. [4] |
Например, вторичный переход может оказаться ответственным за то, что жесткий материал становится упругим, а не хрупким. [5]
![]() |
Зависимость относительного снижения степени кристалличности ( /, /, Тпл ( 2, 2 и Тс ( 3, 3 кристаллизующихся полимеров от количества с пластификатора или гибкоцепного со-мономера ( схема. [6] |
Причина исчезновения вторичного перехода на молекулярном уровне не известна. Однако очевидно, что комбинация конформационных превращений макромолекул и взаимодействия молекул пластификатора со звеньями полимерных цепей вызывает снижение свободного объема полимера. Молекулярная подвижность, обусловливающая вторичный переход, не может проявиться при отсутствии в стеклообразном полимере достаточного свободного объема. [7]
В ПЭТФ наблюдается несколько вторичных переходов, наиболее заметный из которых обнаружен при - 50 С. [8]
Ориентация оказывает значительное влияние на вторичные переходы в полимерах. [10]
Точно таким же образом измеряют вторичные переходы в пределах стеклообразного состояния. Влияние вторичных переходов на изменение свойств полимера выражено значительно слабее, чем влияние стеклования, В ряде случаев весьма полезными оказываются исследования механических или диэлектрических потерь я измерения ядерного магнитного резонанса в широком диапазоне изменения температур. [11]
Точно таким же образом измеряют вторичные переходы в пределах стеклообразного состояния. Влияние вторичных переходов на изменение свойств полимера выражено значительно слабее, чем влияние стеклования. В ряде случаев весьма полезными оказываются исследования механических или диэлектрических потерь и измерения ядерного магнитного резонанса в широком диапазоне изменения температур. Основной переход в стеклообразное состояние происходит в том случае, когда сегменты цепи главных валентностей макромолекул получают свободу движения; вторичные же переходы осуществляются при температурах, допускающих свободу движений или колебаний малых участков цепи или боковых ответвлений макромолекул. Отсюда очевидно, что температуры вторичных переходов лежат ниже, чем температуры основного перехода. [12]
Отсюда очевидно, что температуры вторичных переходов лежат ниже, чем температуры основного перехода. [13]
Пик M S связан с вторичным переходом ролика на основную сторону паза кулачка. [14]