Полимер - кристаллическая структура - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места. Законы Мерфи (еще...)

Полимер - кристаллическая структура

Cтраница 1


Полимеры кристаллической структуры из-за более плотной упаковки макромолекул и значительных сил межмолекулярного взаимодействия имеют более высокую температуру плавления и большую прочность, чем аморфные полимеры.  [1]

Полиуретаны - полимеры кристаллической структуры с волокнообразующимися свойствами. В зависимости от природы исходных компонентов полиуретаны могут обладать различными свойствами: термопластичностью и термореактивностью, эластичностью и хрупкостью, мягкостью и твердостью.  [2]

Однако некоторые полимеры кристаллической структуры, например полиэтилен, при нагревании растворяются, а при охлаждении раствора выпадают в осадок, подобно низкомолекулярным веществам.  [3]

Практический интерес представляют также полимеры кристаллической структуры из 4-фе-нилбутена - 1 и винилциклогексена, имеющие соответственно температуры плавления 160 и 300 С.  [4]

5 Зависимость удельного объемного сопротивления фенол-формальдегидного олигомера от времени отверждения при температуре 105 С и содержания свободного фенола.| Зависимость tg 6 резольных полимеров от времени отверждения при 105 С. [5]

Бесцветный прозрачный или просвечивающий твердый полимер кристаллической структуры.  [6]

Наличие критических значений температуры или напряжения, определенных для каждого типа полимера данной кристаллической структуры, указывает на то, что в процессе рекристаллизации на первой стадии происходит разрушение внутримолекулярных связей и дезориентация сегментов макромолекул.  [7]

Влияние временного фактора на процессы перемещения молекулярных цепей, сегментов и других элементов структуры сказывается и при формировании в полимерах кристаллических структур. Количество и типы этих структур для разных полимеров различны, и, как правило, в них содержится значительная доля аморфного полимера. Это накладывает отпечаток на физические и механические свойства полимеров, так как аморфная часть легче деформируется и способна к большим упругим деформациям, тогда как кристаллическая часть является жесткой и малодеформируемой. Сочетание таких свойств трудно моделировать с помощью механических моделей.  [8]

При нагреве, с возрастанием температуры, повышается тепловая энергия молекул, увеличивается их подвижность, разрушаются кристаллические образования, молекулы принимают клубкообраз-ную или спиральную форму и начинают перемещаться относительно друг друга. Полимер из твердого состояния переходит в расплав. У полимеров кристаллической структуры этот переход отвечает узкому интервалу температур, а у аморфных - широкому.  [9]

Для кристаллизации полимеров, очевидно, необходима известная свобода теплового движения молекул и их частей ( сегментов), которая позволяла бы им осуществлять смещения и повороты для построения кристаллических структур. Такая свобода теплового движения возможна только в высокоэластическом состоянии, именно поэтому кристаллизация полимеров происходит при температурах, лежащих выше температур их стеклования. Появление в полимере кристаллической структуры сопровождается заметным изменением механических свойств, в частности у полимера исчезает высокоэластичность.  [10]

Это высокомолекулярные синтетические материалы, представляющие собой термопластические пластмассы. Полиамидные смолы делятся на однородные и смешанные. Однородные полиамиды представляют собой полимеры кристаллической структуры. Смешанные полиамиды перерабатываются в изделия литьем под давлением и прессованием.  [11]



Страницы:      1