Cтраница 1
![]() |
Схема строения разветвленных полимеров. [1] |
Свойства блоксополимеров отличаются от свойств простых сополимеров, несмотря на то, что звенья мономеров могут иметь одинаковое химическое строение. [2]
Свойства блоксополимеров несколько отличны от свойств обычных сополимеров, хотя оба сополимера могут состоять из звеньев одинакового строения. [3]
Свойства блоксополимеров отличаются от свойств простых сополимеров даже при их одинаковом химическом составе. Это объясняется тем, что отдельные гомополимерные блоки в составе макромолекул имеют большую длину. Вследствие этого блоксополимер не утрачивает свойств, присущих гомополимерам, составляющим цепь, а как бы суммирует качества этих гомополимеров. Соединяя блоки кристаллизующихся полимеров с блоками полимеров аморфной структуры, можно получить материал, сочетающий преимущества кристаллических и аморфных полимеров. [4]
![]() |
Зависимость температуры плавления полиуретанового блок-сополимера олигоэтиленадипи-ната и олигосебапината, связанных гексаметилендиизоцианатом, от состава. [5] |
Свойства блоксополимеров и статистических сополимеров одинакового состава заметно различаются. В отличие от статистического сополимера блоксополимер стирола с бутадиеном того же состава характеризуется наличием двух областей перехода, соответствующих температурам стеклования каждого блока, и очень узким пиком динамических потерь. Положение и ширина пика динамических потерь определяются длиной блока и могут быть заранее предсказаны. [6]
![]() |
Функции числовых ( а и весовых ( б распределений для трех значений среднечпсловой степени полимеризации п. [7] |
На свойства блоксополимера оказывает влияние характер распределения звеньев сомономера в молекулярной цепи. [8]
В данной статье представлены результаты исследования во-локнообразующих свойств полученного блоксополимера. [9]
Количественные соотношения между молекулярной структурой и свойствами блоксополимеров могут быть получены лишь с учетом сведений об их надмолекулярной организации. Для образования хорошо выраженного дальнего порядка необходимо располагать полимерами с высокорегулярной молекулярной структурой. Их можно рассматривать как модельные некристаллизующиеся соединения. [10]
![]() |
Зависимость содержания нерастворимой фракции в статистическом ( - - - и блоксополимере ( - этилена с пропиленом от состава сополимера 17. [11] |
Отличить блоксополимеры от их гомополимеров обычно довольно легко, так как многие свойства блоксополимеров значительно отличаются от свойств гомополимеров, полученных в сравнимых условиях. [12]
Средний молекулярный вес блоксополимеров, полученных методом совместной пластикации в отсутствие кислорода воздуха, мало изменяется по сравнению со средним молекулярным весом исходных полимеров, но свойства блоксополимера становятся иными. [13]
Средний молекулярный вес блоксополимеров, полученных методом совместной пластикации в отсутствие кислорода воздуха, мало изменяется по сравнению со средним молекулярным весом исходных полимеров, но свойства блоксополимера становятся иными. В результате механического дробления макромолекул ( пластикации) смеси полимеров в среде азота возникают макрорадикалы, которые соединяются в новых сочетаниях, образуя блок-сополимеры. [14]
Блоксополимеры этилена и пропилена уступают линейным гомополимерам по величинам твердости и прочности ( рис. 32), но превосходят их по ударной вязкости. Свойства описанных блоксополимеров объясняются их пониженной кристалличностью в сравнении с кристалличностью гомополимеров. [15]