Cтраница 2
Для пространственного полимера удлинение, возрастая, стремится к определенному конечному значению. [16]
Строение пространственного полимера не совсем выяснено. [17]
Образование пространственного полимера возможно также и при участии 1 4-дибромбутана, 1 4-бисхлорметилбензола и других соединений. При этом в результате взаимодействия третичного амина с галогеналкилом на подложке образуются гидрофильные гели, которые при последующей сушке формируют покрытия. [18]
К пространственным полимерам относится большая группа разнообразных технически чрезвычайно важных полимеров. [19]
К пространственным полимерам относится большая группа разнообразных технически чрезвычайно важных полимеров. Образование пространственных полимеров из линейных молекул охватывает различные системы, начиная с гелей ( гл. IX) и кончая продуктами вулканизации каучука, дубления белков и др. Каучуки и коллаген практически используются преимущественно в виде трехмерных полимеров. Шерсть является природным пространственным полимером, в котором пептидные цепи соединены дисульфидными связями. [20]
В пространственных полимерах с жестким каркасом ковалентные связи между цепями имеют прочность того же порядка, что и прочность связей внутри цепи. Для разрыва таких связей тепловым движением требуется высокая температура, которая может вызвать разрыв связей не только между цепями, но и внутри цепей. [21]
В синтетических пространственных полимерах связывающие ( сшивающие) цепи обычно во много раз короче основных цепей и являются как бы мостиками между длинными цепями. Такие полимеры часто называют пространственно-структурированными. [22]
В пространственных полимерах макромолекулы связаны поперечными химическими связями. Всякая попытка разделить такие полимеры на отдельные частицы должна привести к разрушению структуры полимера. Понятие молекула для таких полимеров становится условным. Макромолекулами в этом случае называют обычно основные линейные цепи главных валентностей, не включая в это понятие поперечные связи, соединяющие цепи. Условность такого понятия и несоответствие его с общепринятым понятием молекула совершенно очевидны. По-видимому, для полимеров пространственного строения должны быть введены некоторые новые понятия и термины, однако это возможно лишь на основе тщательных исследований химического строения и структуры пространственных полимеров. [23]
В синтетических пространственных полимерах связывающие ( сшивающие) цепи обычно во много раз короче основных цепей и являются как бы мостиками между длинными цепями. Такие полимеры часто называют пространственно-структурированными. [24]
В пространственном полимере цепи макромолекул соединены дополнительно прочными химическими связями в разных направлениях. [25]
Алмаз представляет собой пространственный полимер, состоящий из атомов углерода 5 / 73-гибридизации с тетраэдрическим расположением валентных связей. В карбине, имеющем линейную полимерную цепочку полиинового ( - СгС - С С -) или куму-ленового ( С С С) г типов, реализуется s / 7-гибридное состояние атомов углерода. [26]
![]() |
Кристаллическое строение графита. [27] |
Алмаз представляет собой пространственный полимер с тетраэдриче-ским расположением валентных связей. Макромолекула алмаза - в высшей степени регулярный, почти идеально построенный трехмерный полимер. [28]
Количество этого пространственного полимера зависит от природы инициатора. Так, например, при проведении реакции в присутствии перекиси бензола пространственный полимер почти не получается. [29]
В образце пространственного полимера невозможно различить отдельные молекулы, так как все атомы его соединены между собой в единую трехмерную сетку, или частицу, молекулярная масса которой совпадает с массой образца. У этих полимеров, которые часто называют сетчатыми, понятие молекула теряет свой обычный смысл и приобретает известную условность. [30]