Cтраница 2
Неорганические полимеры, хотя и представляют большой интерес, так как их цепи, состоящие не из атомов углерода, обладают высокой термической стабильностью, изучены еще очень мало. Это связано с трудностью получения достаточно длинных и гибких неорганических макромолекул. Основная трудность при образовании неорганических полимеров заключается в том, что все неорганические соединения обладают очень большим межмолекулярным взаимодействием. Трудно ожидать проявления какой-либо молекулярной подвижности в системах, где межмолекулярное взаимодействие измеряется десятками килограммкалорий на моль. [16]
Неорганические полимеры применяют в элементах конструкций тепловых агрегатов в металлургии и энергетике. Обычно огнеупорные составы содержат фосфорсодержащее связующее, окислы и соли металлов ( силикаты или фосфаты), силикатные волокна. Конструкции на основе подобных составов отличаются высокой термостойкостью ( до 3000 С, а иногда и выше) и огнестойкостью. [17]
Неорганические полимеры в производстве химических волокон пока не нашли широкого применения, поэтому характеристика их нами опускается. [18]
Неорганические полимеры - это полимеры, не содержащие углерод. В нефтепромысловой практике в основном используют органические и элементоорганические полимеры. [19]
Неорганические полимеры еще очень мало изучены, и в нас щее время разделение их на классы затруднительно. Поэт ниже перечислены только наиболее типичные неорганические полимеры, содержащие элементы IV - VI групп периодической системы Д И. [20]
Неорганические полимеры преимущественно являются гете-роцепными. Поскольку цепи и каркасы из отдельных молекул могут соединяться и за счет водородных ( межмолекулярных) связей, то даже лед, несомненно, обладает полимерным строением. Полимерными являются многие силикат-ионы [89] - в нефелине, минералах группы граната и многих других алюмосиликатах. [21]
Неорганические полимеры очень многочисленны, поэтому способы получения их весьма разнообразны. Для синтеза полимеров часто требуются чрезвычайно чистые вещества, высокие температура и давление. Чистота исходных веществ очень существенна, например, при получении полупроводников и драгоценных камней; синтез полимерных окислов, сульфидов, селенидов, нитридов и карбидов из элементов осуществим только при очень высокой температуре. [22]
Неорганические полимеры построены из неорганических цепей. [23]
Неорганические полимеры в большинстве случаев обладают высокой теплостойкостью и поразительной термостойкостью. [24]
Неорганические полимеры, содержащие фосфор, в том числе полимеры на основе фосфонитрильных соединений, не рассматриваются в этой главе. В обзоре Грибовой и У Бан-юаня [2] исчерпывающе изложены работы по фосфонитрильным полимерам; кроме того, в 1962 г. вышла монография Давыдовой и Воронкова [3], в которой подробно рассмотрены полифосфа-зены. [25]
Неорганические полимеры еще очень мало изучены, и в настоящее время разделение их на классы затруднительно. Поэтому ниже перечислены только наиболее типичные неорганические полимеры, содержащие элементы IV - VI групп периодической систеч мы Д И. [26]
Неорганические полимеры на основе гидроксосолей алюминия и концентрированные растворы гидроксида алюминия могут быть также использованы как вяжущие или пленки, обладающие термически устойчивыми, электроизоляционными, полупроводниковыми и другими свойствами. [27]
Неорганические полимеры еще очень мало изучены, и в настоящее время разделение их на классы затруднительно. Поэтому ниже перечислены только наиболее типичные неорганические полимеры, содержащие элементы IV-VI групп периодической системы Д И. [28]
Схема строения линейной макромолекулы полимера. [29] |
Неорганические полимеры - это полимеры, основная цепь которых не содержит углерода, а также не имеет органических боковых групп. [30]