Cтраница 3
Характер изменения свойств А v т -, v. [31] |
Молекулярный вес линейных и разветвленных полимеров может быть определен различными химическими или физико-химическими методами. Химические методы определения молекулярного веса могут быть использованы только для некоторых классов высокомолекулярных соединений. Эти методы основаны на определении содержания характерных функциональных групп, находящихся только на концах макромолекул, и применяются преимущественно для полисахаридов ( целлюлоза), а также для полиамидов и линейных полиэфиров. [32]
ПМ на основе линейных и разветвленных полимеров могут соединяться как по механизму сварки в расплаве, так и по механизму химической сварки. [33]
Пластмассы на основе линейных и разветвленных полимеров могут соединяться по механизму как диффузионной, так и химической сварки. Пластмассы на основе полимеров с пространственной структурой могут быть соединены лишь химической сваркой. [34]
Типы разветвленных структур. [35] |
Значительные различия для линейных и разветвленных полимеров наблюдаются в их реологических свойствах. Наибольшая ньютоновская вязкость может быть как больше, так и меньше вязкости линейного образца [4, 9-14], при этом изменение вязкости может происходить в 10 - 100 раз. Наблюдаются и различия в градиентных зависимостях вязкости линейных и разветвленных образцов. Аналогичные закономерности справедливы и для концентрированных растворов полимеров. [36]
Схема расположения макромолекул вдоль пачки. [37] |
Мы рассмотрим структуру линейных и разветвленных полимеров и их надмолекулярные формы. Исследование надмолекулярных структур имеет важное практическое значение. Изменяя структуру полимеров в процессе переработки в желаемом направлении, можно достичь наиболее высоких механических показателей изделий. [38]
С этой точки зрения линейные и разветвленные полимеры занимают особое положение. [39]
К ним относят некоторые линейные и разветвленные полимеры, макромолекулы которых при нагревании в результате происходящих между ними химических взаимодействий соединяются друг с другом; при этом образуются пространственные сетчатые структуры за. После прогрева термореактивные полимеры обычно становятся неплавкими и нерастворимыми - происходит процесс их необратимого отверждения. [40]
К ним относят некоторые линейные и разветвленные полимеры, молекулы которых при нагревании соединяются между собой с образованием пространственных сетчатых структур. После прогрева термореактивные полимеры обычно становятся неплавкими и нерастворимыми. [41]
Таким образом, для линейных и разветвленных полимеров понятие макромолекула отличается от общепринятого классического понятия молекула лишь тем, что в макромолекуле связаны химическими связями сотни и тысячи атомов, а не единицы или десятки атомов, как в низкомолекулярных соединениях. В приложении к пространственным полимерам понятие молекула становится очень условным и неопределенным. [42]
Как уже было указано, линейные и разветвленные полимеры - j в зависимости от температуры находятся в трех физических состояниях: стеклообразном, высокоэластическом и в состоянии пластического течения. Низкомолекулярные аморфные вещества переходят в вязкотекучее состояние, постепенно размягчаясь в определенном температурном интервале. [43]
Резольная смола представляет собой смесь сравнительно низкомолекулярных линейных и разветвленных полимеров, имеющих реакционноспособные метилольные группы, которые могут вступать в дальнейшую реакцию поликонденсации. Этот процесс может быть также осуществлен и при нормальной температуре, но в присутствии отверждающих добавок. [44]
Как уже было указано выше, линейные и разветвленные полимеры в зависимости от температуры находятся в трех физических состояниях: стеклообразном, высокоэластическом и в состоянии пластического течения, а низкомолекулярные аморфные вещества переходят в вязкотекучее состояние, постепенно размягчаясь в определенном температурном интервале ( интервале размягчения, стр. [45]