Cтраница 4
![]() |
Влияние тепловой обработки по-литрифторхлорэтилена на интенсивность. [46] |
В полимерах следует различать тепловое движение макромолекулы и движение низкомолекулярных примесей или специальных добавок. Для электропроводности существенны оба вида теплового движения, так как перенос заряда может быть связан как с первым, так и со вторым. [47]
Так как среднечисловая молекулярная масса очень чувствительна к наличию низкомолекулярных примесей, то перед проведением анализа концевых групп надо тщательно очищать полимер от возможных низкомолекулярных примесей, имеющих активные группы ( вода, спирты, кислоты) и провести элементный анализ для выяснения состава структурной единицы. [48]
Повышение жесткости и хрупкости может происходить как вследствие удаления низкомолекулярных примесей ( например, испарения или вымывания пластификатора), так и сшивки цепей. [49]
Электропроводность полимеров является ионной, источник ионов в полимерах-диэлектриках - низкомолекулярные примеси, связанные молекулярными силами с макромолекулами. Выше температуры стеклования и текучести, когда увеличивается подвижность макромолекул и время релаксации становится соизмеримым с длительностью измерения, электропроводность полимеров резко возрастает. Кроме того, электропроводность полимеров возрастает под влиянием ядерных излучений вследствие появления электронной проводимости. [50]
Электропроводность полимеров является ионной, источник ионов в полимерах-диэлектриках - низкомолекулярные примеси, связанные молекулярными силами с макромолекулами. Выше температуры стеклования и текучести, когда увеличивается подвижность макромолекул и время релаксации становится соизмеримым с длительностью измерения, электропроводность полимеров резко возрастает. Кроме того, электропроводность полимеров возрастает под влиянием ядерных излучений вследствие появления электронной проводимости. [51]
Источником ионов могут быть как сами макромолекулы, так и ионогенные низкомолекулярные примеси. [52]