Cтраница 1
Сложные гетероцепные полиэфиры известны очень давно. Первый полиэфир был получен в 1847 г. Берцелиусом из глицерина и винной кислоты. На основе полиэфиров получают волокно, пленки, стеклопластики и другие материалы. [1]
Сложные гетероцепные полиэфиры известны очень давно. Первый полиэфир был получен в 1847 г. Берцелиусом из глицерина и винной кислоты. Полиэфиры являются одним из важнейших классов полимерных соединений, непрестанно привлекающим внимание исследователей и широко внедряющимся в технику. На основе полиэфиров получают волокно, пленки, стеклопластики и другие материалы. [2]
Сложные гетероцепные полиэфиры представляют огромную по числу представителей и важную по своему научному и практическому значению группу высокомолекулярных соединений. Такие природные полиэфиры, известные с незапамятных времен, как даммар, шеллак, акароид, копалы и янтарь, находят применение и в наше время. [3]
Сложные гетероцепные полиэфиры известны с незапамятных времен. [4]
Представляет собой сложный гетероцепной полиэфир на основе фенолфталеина и дихлорангидрида терефталевой кислоты. [5]
Представляет собой сложный гетероцепной полиэфир на основе фенолфталеина и дихлорангидрида терефталевой кислоты. Выпускается в виде мелкодисперсного порошка белого цвета без посторонних включений. Допускается наличие незначительного количества кусков размером не более 10 X 10 мм. [6]
Представляет собой сложный гетероцепной полиэфир линейного строения ( мол. [7]
Термомэханнческие свойства привитых сополимеров. [8] |
Прививка сложных гетероцепных полиэфиров на полиме-тилметакрилат влияет и на механические свойства получающихся привитых сополимеров. Из рис. 3 видно, что увеличение содержания гетероцепного полиэфира в исходной смеси полимеров приводит к уменьшению разрывной прочности привитого сополимера; одновременно происходит увеличение разрывного удлинения и пленки становятся более эластичными. Аналогично ведут себя привитые сополимеры, полученные из других гетероцепных полиэфиров. [9]
Полиарнлаты представляют собой сложные гетероцепные полиэфиры на основе двухатомных фенолов и ароматических дикар-боновых кислот. [10]
Полиарилаты представляют собой сложные гетероцепные полиэфиры на основе двухатомных фенолов и ароматических дикарбоновых кислот. [11]
Представляют собо й сложные гетероцепные полиэфиры линейного строения, полученные взаимодействием дифенилолпропана с дихлорангидридами изофталевой и терефталевой кислот. [12]
Полиарилаты, представляющие собой сложные гетероцепные полиэфиры двухатомных фенолов, являются еще сравнительно новым, но чрезвычайно перспективным классом полимеров. Составленные во многих случаях из жестких макромолекул, насыщенных ароматическими ядрами, они имеют высокие температуры размягчения и в этом отношении часто намного превосходят традиционные, широко используемые полимеры. Высокие температуры размягчения полиарилатов позволяют применять их во многих областях техники, где требуется сочетание достаточно высокой прочности, хороших диэлектрических и других свойств при повышенных температурах. При сравнительно низких температурах полиарилаты также часто превосходят другие полимерные материалы, например, по способности работать длительное время в условиях воздействия значительных механических напряжений. Объясняется это тем, что релаксация напряжения в них, хотя и выражена довольно ярко, как вообще у всех полимеров, все же проявляется в меньшей степени в силу специфики строения элементов структуры, образованной жесткими макромолекулами. [13]
Некоторые данные о свойствах пленки макрофоль фирмы Bayer. [14] |
Полиарилатные пленки ( ПАР) получают из полимеров, представляющих собой сложные гетероцепные полиэфиры на основе двухатомных фенолов и ароматических дикарбоновых кислот. Пленки ПАР с высокой молекулярной массой имеют относительно высокую нагревостойкость. Они способны выдерживать нагрев до 150 С в течение 5000 ч и до 190 С в течение 1100 ч при сохранении механической прочности на уровне 50 % исходного значения. Электрические показатели пленок относительно мало изменяются в интервале температур от - 60 до 200 С. [15]