Cтраница 2
Хотя неполярные полимеры, такие, как полиэтилен, не прилипают достаточно хорошо к другим материалам, во многих случаях они все же могут быть соединены с бумагой, металлом, целлофаном, красками и другими пластиками. Для того, чтобы достичь удовлетворительной адгезии, необходимо активировать поверхность неполярных материалов перед тем, как они соединяются с другими материалами. [16]
Такие неполярные полимеры, как полиэтилен, полиизобутилен, полистирол, набухают или растворяются в неполярных растворителях, например, в бензине, бензоле и четыреххлористом углероде, но устойчивы к полярным растворителям, например, к воде или к спирту. [17]
Для неполярных полимеров, аморфных и кристаллических ( полистиролы, полившшлнафталин, полиэтилен, политетрафторэтилен) е в основном определяется деформационной электронной поляризацией и ее значение ( 2 0 - 2 6) не зависит от частоты / в пределах от 0 до 1011 ец, уменьшаясь с повышением темп-ры. В случае аморфных непойярных полимеров имеется лишь одна область, в к-рой е проходит через максимум, в то время как для кристаллич. Зависимость е от темп-ры и частоты для полярных полимеров обладает одним, двумя или даже тремя областями максимумов. [18]
У неполярных полимеров ( полиизобутилен, полиизопрен, полиэтилен и др.) локализованные межмо лекулярные связи не возникают, а следовательно, не образуется и сетка. Однако с понижением температуры вязкость этих полимеров также возрастает и конформационные превращения цепей затрудняются. Поскольку энергии внутри - и можмолекулярного взаимодействия неполярных полимеров невелики, то тепловое движение не нарушает межмолекулярные связи даже при очень низких температурах, при которых цепи неполярных полимеров еще проявляют гибкость. Ниже этих температур полимеры застекловы-ваются. [19]
У неполярных полимеров мономерные звенья макромолекул не обладают дипольным моментом, и для них Аер Аед. [20]
Для неполярных полимеров, у которых мономерные звенья макромолекул не обладают дипольным моментом, Дерез 0, Леднп. [22]
Для неполярных полимеров, например полиэтилена, для появления способности к образованию волокон необходимы более высокие значения молекулярного веса, так как дисперсионные силы в углеводородах малы по сравнению с полярными силами. Такие полимеры могут образовывать волокна только в том случае, если при высоком молекулярном весе они имеют симметричное строение ( см. изотак-тические высокомолекулярные соединения, стр. [23]
Сварка неполярных полимеров ( ПС, ПП, ПЭ, Ф-4) осуществляется с помощью посторонних источников тепла и давления. [24]
Для неполярных полимеров, например полиэтилена, для появления способности к образованию волокон необходимы более высокие значения молекулярного веса, так как дисперсионные силы в углеводородах малы по сравнению с полярными силами. Такие полимеры могут образовывать волокна только в том случае, если при высоком молекулярном весе они имеют симметричное строение ( см. изотак-тические высокомолекулярные соединения, стр. [25]
У неполярных полимеров отсутствует ориентационная поляризация и наблюдаются диэлектрические потери, обусловленные только такой проводимостью; по абсолютной величине они очень малы. [26]
Зависимость коэффициента диэлектрических потерь е от логарифма частоты lg / для полиметилакрилата при различных темп-рах. 1 - 37 С. 2 - 50 С. 3 - 70 С. 4 - 90 С. [27] |
Для неполярных полимеров возможны одна, две или более областей, в к-рых tg б проходит через максимум. Для полиэтилена возможны две ( полиэтилен высокой плотности) или три области, в к-рых tg6 проходит через максимум. Высокочастотная область дипольных потерь приписывается поляризации случайных полярных групп, преим. Область низкочастотных потерь связывается с присутствием кристаллич. [28]
Молекулы неполярных полимеров в целом или их части не имеют диполь-ного момента. Поэтому их диэлектрическая поляризация, представляющая сумму электронной поляризации РЕ и атомной поляризации РА, является только индуцированной. Их диэлектрические проницаемости низки и почти не зависят от частоты, а диэлектрические потери очень малы. В случае полярных полимеров, молекулы которых имеют дипольные моменты, происходит ориентационная поляризация, зависящая от частоты и температуры. Такие вещества могут поэтому иметь в зависимости от температуры и частоты высокие диэлектрические проницаемости и потери. У полимеров наблюдается параллелизм между диэлектрическими и механическими релаксационными процессами. Дипольная ориентация характеризуется у полимеров обычно более широким распределением времен релаксации, чем у мономерных жидкостей и твердых веществ. Наличие ионных и проводящих веществ в качестве примесей или существенных компонент отражается на свойствах полимеров, поскольку приводит к увеличению проводимости постоянного тока и, возможно, поляризации на границах раздела. [29]
Зависимость коэффициента диэлектрических потерь е от логарифма частоты lg / для полиметилакрилата при различных темп-рах. 1 - 37 С, г - 50 С, 3 - 70 С. 4 - 90 С. [30] |