Cтраница 1
Полимеры содержат большое число реакционно-способных групп ( табл. 5), из которых не все принимают участие в реакции. Например, наличие гидроксильных групп приводит к понижению химической стойкости полимеров. Соединения, у которых водород в полиэтиленовой цепи замешен фтором или фтором и хлором ( фторопласты), стойки во многих агрессивных средах. [1]
Полимеры содержат так называемые концевые группы, которые отличаются от повторяющихся звеньев. Так как концевые группы являются лишь небольшой частью полимера, их характер не учитывается при рассмотрении самого полимера. [2]
Порообразующие полимеры содержат вещества - порофоры, способные при нагревании, разлагаясь, выделять газы. Чаще всего это органические соединения, выделяющие азот. Из-за выделения газа полимер вспенивается, и в нем образуются закрытые поры, равномерно распределенные по всей массе материала. Газы уменьшают диэлектрическую проницаемость материала, что имеет существенное значение в области высоких частот. [3]
Эти полимеры содержат некоторое количество атомов водорода, но количество этих атомов сравнительно невелико и они со всех сторон экранированы полностью фторированными группировками; каучуки такой структуры весьма интересны с точки зрения их свойств - морозостойкости и термостабильности. [4]
Изотактич. цепи. а - поливиниловая, б - полиал-килиденовая, в - полиалкиленоксидная ( L - и D-изомеры.| Синдиотактич. цепи. а - поливиниловая, б - поли-алкилиденовая, в - полиалкиленоксидная. [5] |
Если полимеры содержат в мономерном звене два центра стереоизомерии, регулярность возможна относительно как одного, так и второго центра. [6]
Эти полимеры содержат 6 % свободных гидроксильных групп, что позволяет производить отверждение при помощи диизоцианатов, ангидридов, кислот и др. Полимеры обладают способностью к большим деформациям и сохраняют гибкость до - 60 С. Химически они очень стойки, растворяются только в кетонах. [7]
Если полимеры содержат многократно чередующиеся блоки, они имеют пониженную кристалличность и прочность. [8]
Если полимеры содержат линейную цепь сопряжения и являются растворимыми, то сигнал сохраняется при растворении и его интенсивность ( в расчете на грамм) не зависит от степени растворения. [9]
Если полимеры содержат ионогенные группы, то может происходить сильное взаимодействие этих групп с диффундирующими ионами, приводящее к сложному характеру диффузии. Примером подобного взаимодействия могут служить системы водных растворов электролитов - полиамиды. [10]
Эти полимеры содержат гидроксильные группы, которые обеспечивают их гидрофильность и, следовательно, хорошую смачиваемость водными растворами и удобны для присоединения вставок путем, например, реакции с бромцианом и последующих реакций. Однако эти сильно набухающие в водных растворах полимеры неудобны в практической работе. Поэтому в последнее время в качестве адсорбентов-носителей в биоспецифической хроматографии находят применение макропористые неорганические адсорбенты ( си-ликагели [159] и пористые стекла [160]), а также макропористые органические сшитые сополимеры, например, макропористые сополимеры сферой ( см. разд. На рис. 11.32 представлен пример биоспецифической хроматографии на таком сфероне. [11]
Большинство полимеров содержат только такие связи, как С-С, С - Н, С-О, С-N и С - С1, эти полимеры не поглощают свет с длиной волны больше 190 нм. Полимеры, содержащие различные хромофорные группы ( см. табл. 14.1), могут поглощать свет с длиной волны 250 - 400 нм и более. [12]
Большинство полимеров содержат как кристаллические, так и аморфные области. Кристаллические области в полимере не имеют ни правильной формы, ни совершенной решеточной структуры. В этих областях сегменты цепи образуют небольшие упорядоченные пачки или агрегаты - кристаллиты, напоминающие, но не совсем представляющие собой трехмерные кристаллические решетки низкомолекулярных кристаллов. [13]
Макромолекулы полимеров содержат многие тысячи, даже сотни тысяч атомов, что определяет многообразие и сложность их молекулярных структур. [14]
Почти все полимеры содержат углерод и водород, поэтому количественный анализ на эти элементы производится часто. Вещество сжигают при температуре красного каления в атмосфере сухого кислорода, при этом углерод и водород превращаются соответственно в двуокись углерода и воду. [15]