Cтраница 1
Плотность полимера взята при температуре 15 С. [1]
Плотность полимера определяется обычно пикнометрически в жидкости, инертной по отношению к полимеру. Очень удобным методом определения плотностей полимеров является метод так называемых градиентных трубок. Этот метод основан на том, что предварительно подобранные жидкости различных плотностей, инертные по отношению к полимеру и хорошо смешивающиеся друг с другом, осторожно наливают в цилиндрическую трубку. Трубка должна быть предварительно прокалибрована при помощи жидкостей известной плотности. Полимер в виде порошка или кусочка помещают в трубку. Очевидно, он будет плавать на том уровне, на котором его плотность равна плотности раствора. [2]
Плотность полимеров зависит от строения макромолекул, средней длины цепи, степени кристалличности и других факторов. [3]
Контрольный объем, применительно к кото-рому составляются уравнения равновесия. [4] |
Плотность полимеров рассматривается в разд. [5]
Плотность полимеров определяют с помощью пикнометра и выражаются в г / мл. Метод заключается в определении массы полимера, находящегося в пикнометре известной емкости, при 20 С. Плотность твердых полимеров сравнивают с плотностью воды при той же температуре. [6]
Плотность полимеров существенно изменяется с увеличением дефектности макромолекул: с повышением содержания аномальных звеньев она обычно уменьшается. Аналогично влияет наличие разветвлений. В табл. 10.10 приведены сводные данные о различных разновидностях и сополимерах полиэтилена. [7]
Плотность полимеров колеблется в пределах 0 940 - 1 166 г / мл, температура размягчения-в интервале 240 - 250 С. [8]
Плотность полимеров зависит от входящих в их состав радикалов, которые могут быть одинаковыми или разными. Так, метил-силоксановый полимер имеет пл. [9]
Плотность полимеров зависит от строения макромолекул, средней длины цепи, степени кристалличности и других факторов. [10]
Плотность полимера обычно определяется ппккомсгрическн в жидкости, инертной по отношению к полимеру. Очень удобным методом определения плотностей полимеров является метод так называемых градиентных трубок. Этот метод основан на том, что предварительно подобранные жидкости различных плотностей, инертные по отношению к полимеру и хорошо смешивающиеся Друг с другом, осторожно ттйлнвают в цилиндрическую трубку. Трубка должна быть предварительно прокалибрована при помощи жидкостей известной плотности. Полимер в виде порошка или кусочка помещают в трубку. Очевидно, он будет плавать на том уровне, на котором его плотность равна плотности смеси. [11]
Плотность полимера обычно определяется шжномсгрпчески в жидкости, инертной по отношению к полимеру. Очень удобным методом определения плотностей полимеров является метод так называемых градиентных трубок. Этот метод основан на том, что предварительно подобранные жидкости различных плотностей, инертные по отношению к полимеру и хорошо смешивающиеся друг с другом, осторожно наливают в цилиндрическую трубку. Трубка должна быть предварительно прокалибрована при помощи жидкостей известной плотности. Полимер в виде порошка или кусочка помещают в трубку. Очевидно, он будет Плавать на том уровне, на котором его плотность равна плотности смеси. [12]
Плотность полимера обычно определяется шжномсгрпчески в жидкости, инертной по отношению к полимеру. Очень удобным методом определения плотностей полимеров является метод так называемых градиентных т pi / бок. Этот метол основан на том, что предварительно подобранные жидкости различных плотностей, инертные по отношению к полимеру и хорошо смешивающиеся друг с другом, осторожно наливают в цилиндрическую трубку. Трубка должна быть предварительно прокалибрована при помощи жидкостей известной плотности. Полимер в виде порошка или кусочка помещают в трубку. Очевидно, он будет Плавать на том уровне, на котором его плотность равна плотности смеси. [13]
Плотность полимера в кристаллах вследствие более плотной укладки макромолекул оказывается выше, чем в межструктурных зонах, заполненных неупорядоченными проходными макроцепями, и выше, чем в аморфных областях. [14]
Тогда плотность полимера определится в большинстве случаев с точностью 0 02 г / см3, хотя иногда возможны и более значительные отклонения. Если полимер относится к известному ряду, плотность может быть рассчитана с большей точностью ( 0 01 г / см3), поскольку в каждом ряду коэффициент упаковки более стабилен. [15]