Cтраница 1
Описанное распрямление макромолекул в хороших растворителях и сворачивание в плохих оказывается важным обстоятельством, влияющим на вязкость растворов полимеров. [1]
Кристаллизация полимера часто связана с распрямлением макромолекул. [2]
Считают, что при созревании происходит распрямление изогнутых и запутанных макромолекул глобулярного белка. Макромолекула белка содержит значительное количество внутренних солевых связей, образованных ее амино - и карбоксильными группами. Щелочь разрушает солевые связи и делает макромолекулу более свободной и менее изогнутой. Силы межмолекулярного взаимодействия, возникающие между распрямленными макромолекулами, приводят к образованию ассоциатов макромолекул, что равносильно резкому увеличению молекулярного веса белка. Когда вязкость раствора возрастет до необходимого значения, процесс созревания прекращают и прядильный раствор продавливают через платино-родиевые фильеры в осадительную ванну. Каждая фильера имеет до 5000 отверстий; нити от пятидесяти фильер объединяют в один общий жгут, содержащий, следовательно, 250 000 элементарных волоконец. [3]
С повышением температуры среды ползучесть усиливается, так как облегчаются условия распрямления макромолекул, при снижении уровня нагрузки ползучесть уменьшается. В инженерной практике не следует допускать чрезмерной ползучести деталей. [5]
Иначе обстоит дело с той частью удлинения, которая обусловлена некоторым распрямлением макромолекул или их пачек. [6]
В некоторых случаях, в частности в волокне нейлон и шерсти, происходит распрямление макромолекул. [7]
Алфрей, Бартовиц и Марк показали1, что при повышении температуры происходит не только распрямление макромолекул в плохом растворителе, но и что может наблюдаться некоторое сворачивание макромолекулы, растворенной в хорошем растворителе. [8]
![]() |
Сравнение свойств каучука и волокон нейлон 610 и нейлон 1В - 610. [9] |
Заметим, что каучукоподобные свойства нейлона IB-610 определяются исключительно наличием боковых цепей, препятствующих распрямлению макромолекул при растягивании волокна. При растяжении волокна макромолекулы за счет боковых цепей находятся в перенапряженном состоянии и, как только растягивающее усилие исчезает, немедленно возвращаются в первоначальное состояние, что внешне проявляется в мгновенном сокращении волокна. [10]
Однако при слишком высоких степенях вытягивания может произойти потеря волокном растяжимости и упругости в результате полного распрямления макромолекул. [11]
Известно, по крайней мере для двух волокон, что при вытягивании помимо ориентации происходит еще и распрямление макромолекул. Этот факт установлен при помощи рентгенографического метода путем математической обработки получаемых данных. [12]
Степень асимметрии, равная 5 - 7, может быть достигнута не только за счет спирализации или частичного распрямления макромолекул, но и в результате образования молекулярных складок. Авторы цитируемой работы предложили даже новый термин для такого состояния - вязкокристаллическое состояние. Источник появления этого термина следует искать, во-первых, в экспериментальном факте более высокой вязкости анизотропного расплава по сравнению с изотропным и, во-вторых, в относительной условности понятия жидкокристаллический для очень вязких расплавов полимеров. Не дискутируя сейчас о терминологии, отметим, что в случае растворов жесткоцепных полимеров переход в анизотропное состояние, как правило, сопровождается снижением вязкости ( см. гл. Является ли этот факт общим или конечный результат может быть различным в зависимости от исходного фазового состава полимерной системы, жесткости цепи и, наконец, структуры образующейся мезофазы, пока неясно. [13]
Изменения, происходящие в структуре раствора, выражаются в разрушении имеющейся сетки и в возникновении новых структурных образований, обусловленных распрямлением макромолекул и их взаимной ориентацией. В зависимости от соотношения этих процессов вязкость раствора с увеличением напряжения сдвига может уменьшаться, увеличиваться и оставаться неизменной. Это зависит от концентрации раствора, температуры, качества растворителя, природы цепи полимера, молекулярно-массо-вого распределения, режима деформирования. [14]
В стеклообразном состоянии макромолекулы не обладают подвижностью вследствие сильного межмолекулярного взаимодействия, поэтому при действии внешних сил и не успевают произойти ни распрямление скученных макромолекул, ни тем более перемещение целых макромолекул. [15]