Cтраница 1
Регулярность строения отражается на механических, физических и других свойствах полимеров, так как при регулярном строении гораздо легче достигаются плотная упаковка макромолекул и максимальное сближение цепей; тем самым обеспечивается наиболее эффективное действие межмолекулярных сил. Следует отметить, что только при правильном размещении вдоль цепи подвижных атомов водорода и полярных групп последние могут всегда оказаться достаточно близко друг к другу для Полного проявления межмрлекулярного действия водородных связей и взаимодействия положительно заряженных участков одних макромолекул с отрицательно заряженными участками других. Наконец, только при наличии регулярного строения возможно взаимное расположение макромолекул, достаточно правильное для того, чтобы произошла кристаллизация. [1]
Регулярность строения каучука имеет решающее влияние на его способность ориентироваться и кристаллизоваться. При растяжении гибкие участки макромолекул каучука начинают выпрямляться и ориентироваться в направлении действия деформирующей силы. Резины на основе ориентированных некристаллизующихся каучуков ведут себя Ъри растяжении подобно резинам на основе кристаллизующихся каучуков. [2]
Регулярность строения конструкции позволяет собирать из одних стандартных элементов покрытия разных пролетов и конфигураций в плане. [3]
Регулярность строения каучука имеет решающее влияние на его способность кристаллизоваться. При растяжении гибкие участки макромолекул каучука начинают выпрямляться и ориентироваться в направлении действия деформирующей силы. Резины на основе, ориентированных некристаллизующихся каучуков ведут себя при растяжении подобно резинам на основе кристаллизующихся каучуков. [4]
Регулярность строения изотактических полимеров определяет их физические свойства - высокую температуру плавления, высокую кристалличность, малую растворимость и хорошие механические свойства. Регулярностью строения этих полимеров объясняется уменьшение количества аморфной части и увеличение степени кристалличности, что, в свою очередь, приближает стереорегулярные полимеры к полимерам с волокнообразующими свойствами, а не к пластикам. Так, полистирол, в макромолекуле которого группы - СН2 - и - СН ( С6Н5) - расположены беспорядочно, является идеальным пластиком. Однако полистирол стереорегулярного строения имеет достаточно высокую температуру плавления, мало отличающуюся от температуры плавления перлона, и высокую прочность. [5]
Химический состав товарного каучука ( %. [6] |
Регулярность строения натурального каучука обусловливает его способность к кристаллизации. [7]
Регулярность строения натурального каучука обусловливает и его способность к кристаллизации. При комнатной температуре свежеполученный НК аморфен, но при длительном хранении ( более года) в нем возникают кристаллиты. [8]
Вследствие регулярности строения хлоропреновые каучуки кристаллизуются при растяжении и хранении. Чем ниже температура полимеризации, тем большую склонность проявляет полимер к кристаллизации, и тем выше его прочность. Выпускаются хлоропреновые каучуки с высокой, средней, слабой кристаллизуемостью и практически не кристаллизующиеся при комнатной температуре. Характерной особенностью хлоропренового каучука является его способность к вулканизации без серы и вообще без вулканизующих агентов. [9]
Параметры уравнения Кольрауша для ряда сетчатых полимеров. [10] |
О регулярности строения таких сеток свидетельствуют также расчеты плотности упаковки макромолекул в окончательно сформированных монолитных полицианатах. [11]
Благодаря регулярности строения цыс-бутадиеновый каучук имеет низкую температуру стеклования ( от минус 95 до минус 110 С), что обусловливает хорошую морозостойкость вулканизатов. Резиновые смеси на основе цмс-бутадиенового каучука не обладают клейкостью и плохо поддаются переработке на резиносмесительном оборудовании. Вулканизаты на основе цмс-бутадиенового каучука, не содержащие активных наполнителей, имеют плохую механическую прочность, которая значительно повышается при введении в резиновую смесь сажи. [12]
Вследствие регулярности строения хлоропреновые каучуки кристаллизуются при растяжении и хранении. Установлено, что чем ниже температура полимеризации, тем больше склонность полимера к кристаллизации, и тем выше его прочность. Выпускаются хлоропреновые каучуки с высокой, средней, слабой кристаллизуемостью и практически не кристаллизующиеся при комнатной температуре. В качестве регуляторов применяют серу или меркаптаны. [13]
Благодаря регулярности строения, 1 4-дивиниловый каучук превосходит натрий-дивиниловый каучук по многим свойствам и приближается к натуральному каучуку. Он имеет низкую температуру стеклования ( - 110 С), значительно сопротивляется истиранию и очень эластичен. Отличие от натурального каучука заключается в том, что он не обладает клейкостью, плохо поддается переработке на резиносмесительном оборудовании. Физико-механические свойства резин на основе 1 4-дивинилового каучука в зависимости от температуры падают более резко, чем резин на натуральном каучуке. [14]
Однако чрезмерная регулярность строения затрудняет перевод полимера в вязко-текучее состоя ние. [15]