Cтраница 2
Большинство волокнообразующих полимеров в той или иной мере ( но никогда полностью) являются кристаллическими. Данные о двухфазной структуре полимеров будут рассмотрены детально в последующих разделах, здесь же приводятся только некоторые сведения, необходимые для того, чтобы составить общее представление по этому вопросу. [16]
Из волокнообразующих полимеров деструкции под действием ионизирующих излучений подвергается целлюлоза и ее производные. Полиамиды и полиэфиры при облучении в основном сшиваются. Деструкция целлюлозы протекает главным образом за счет разрыва 1 4-ацетальной связи; при этом образуются карбоксильные группы. Влажные целлюлозные волокна, особенно в присутствии кислорода воздуха, разрушаются наиболее быстро. Облученная ацетилцеллюлоза используется для получения привитых сополимеров ( например, с акрилнитрилом), так как свободные радикалы сохраняются в ней достаточно долго и после облучения. [17]
Из волокнообразующих полимеров деструкции под действием ионизирующих излучений подвергается целлюлоза и ее производные. Полиамиды и полиэфиры при облучении в основном сшиваются. Деструкция целлюлозы протекает, главным образом, за счет разрыва 1 4-ацетальной связи; при этом образуются карбоксильные группы. Влажные целлюлозные волокна, особенно в присутствии кислорода воздуха, деструктируются значительно быстрее. Деструктируются при облучении и производные целлюлозы. Облученная ацетилцеллюлоза используется для получения привитых сополимеров ( например, с акрилнитрилом), так как свободные радикалы сохраняются в ней достаточно долго и после облучения. [18]
![]() |
Свойства волокон из полигидразидов 17.| Свойства волокна нз полностью ароматических чередующихся сополиамидов20. [19] |
Свойства других R-фениленовых волокнообразующих полимеров исследованы пока только на лабораторных или опытных образцах. [20]
Рассмотрены свойства волокнообразующих полимеров, их растворов и расплавов, а также смесей полимеров и дисперсных систем с полимерной жидкой фазой. Описаны особенности их течения в каналах. Даны методы расчетов и оптимизации процессов транспортирования, дозирования, перемешивания, фильтрования высоковязких полимерных жидкостей, а также удаления из них газов и мономеров. [21]
Особняком среди волокнообразующих полимеров стоит полиокси-метилен [ - СН2 - О - ] х, получаемый при полимеризации формальдегида. [22]
Реологические свойства волокнообразующих полимеров и их изменение при пластификационной и термической вытяжке и терморелаксации играют основную роль в условиях протекания этих процессов. [23]
![]() |
Производство химических волокон в СССР.| Динамика мирового производства основных текстильных волокон. [24] |
Большое разнообразие волокнообразующих полимеров, а также методов модификации как самих полимеров, так и волокон из них, позволяют производить В. [25]
Качественным отличием волокнообразующих полимеров является способность макромолекул изменять свою форму в результате теплового движения, а также под влиянием разнообразных внешних воздействий. Гибкость макромолекул является тем фундаментальным свойством, которое определяет динамику структурообразования в полимерных системах. [26]
Влияние полидисперсности волокнообразующих полимеров на г Эф проявляется лишь в области сравнительно малых т, а также в переходной области. [27]
Способ производства волокнообразующих полимеров, отличающийся тем, что нагревают при температуре полимеризации соединение, образующее линейные полиамиды, и соединение, образующее полиэфиры линейной структуры, - например двупервичный гликоль, в цепи которого между ОН-группами имеется, по крайней мере, один замещенный углеводородный радикал. Нагревание ведут до образования продукта, вытягивающегося в гибкие нити. [28]
Способ производства волокнообразующих полимеров, отличающийся тем, что смесь, образующую полиамиды линейной структуры и состоящую, например, из одного диамина и одной двухосновной карбоновой кислоты, конденсируют со смесью, образующей полиэфиры линейной структуры, содержащей один двупервичный гликоль, который имеет самое меньшее один углеводородный радикал в атомной цепи, отделяющей оксигруппу. [29]
Из всех синтетических волокнообразующих полимеров ( за исключением полиолефинов) поливинилхлорид является наиболее доступным и дешевым. Поэтому использование поливилхлорида для производства химических волокон представляет значительный интерес. Исходным сырьем для синтеза винил-хлорида являются этилен и хлор или ацетилен и хлористый водород. Все эти продукты вырабатываются химической промышленностью в больших количествах. [30]