Cтраница 2
![]() |
Изменение удельного веса и степени. [16] |
Свойства полимера заметно изменяются с переходом его из аморфного в кристаллическое состояние. С увеличением степени кристалличности возрастают плотность, твердость и жесткость полимера, заметно увеличивается механическая прочность, но одновременно уменьшается упругость и эластичность. [17]
Свойства полимера изменяются в зависимости от степени сте-реорегулярности в расположении метальных групп. [18]
Свойства полимеров сильно зависят от степени полимеризации. Например, поликремнийорганические соединения при п 100 - 120 являются вязкими жидкостями, а при п 1000 - 1500 представляют собой высокоэластичные материалы. [19]
![]() |
Дифференциальные кривые распределения полимеров по молекулярной.| Форма макромолекул полимеров. [20] |
Свойства полимеров в очень большой степени зависит от форм макромолекул. [21]
Свойства полимеров не только резко изменяются с температурой, но и качественно различаются в отдельных температурных областях. Появляется возможность судить о механизме процесса деформации, о его изменении при переходе в новую область температур. Для практики температурные зависимости также чрезвычайно важны. Если свойства металлов и других неполимерных материалов мало зависят от температуры в пределах комнатной, то для полимеров - это всего лишь одна частная температура, отклонение от которой приводит к существенным изменениям свойств. Поэтому полимерные материалы всегда должны испытываться во всем возможном интервале температур. [22]
Свойства полимеров в области температур, лежащих ниже их температуры плавления, определяют области практического применения этих материалов. [24]
Свойства полимера, зависящие от числа молекул в данной массе, непосредственно связаны с Мп. Типичными из них являются свойства разбавленных растворов, как, например, давление насыщенного пара, осмотическое давление, повышение температуры кипения раствора и понижение температуры его замерзания по сравнению с чистыми растворителями. Однако, вследствие высокого молекулярного веса большинства полимеров, измерения необходимо производить весьма совершенными методами. Наиболее разработан и широко применяется метод осмометрии, но он слишком длителен для применения в текущей работе. [25]
Свойства полимера, которые в большей степени зависят от крупных молекул, чем от малых, связаны с Mw или с более сложными средними величинами. Немногие зависимости этого рода также просты, как те, которые относятся к определению Мп, и еще меньшее количество их детально разработано. Типичной и, следовательно, одной из наиболее важных является зависимость между молекулярным весом полимера и его вязкостью. Однако вязкость и соответственно реологические свойства связаны также с формой молекул, частотой сетки и величиной взаимодействия между полимером и растворителем, а также со средним размером молекул. Поэтому, несмотря на широкое применение измерений вязкости для контроля производства полимерных материалов, данный метод за небольшим исключением служит в лучшем случае лишь для косвенного определения молекулярных весов. [26]
Свойства полимера, употребляемого в качестве затравки кристаллизации, могут изменяться в широких пределах. Это может быть параформальдегид, а-полиоксиметилен или высокомолекулярный полиоксиметиленгликоль. Важно, чтобы полимер содержал концевые гидроксильные группы, диссоциация которых приводит к образованию активных центров полимеризации. [27]
Свойства полимеров, полученных на таких катализаторах, аналогичны свойствам полиацетилена, описанного Натта. [28]
Свойства полимеров, модифицированных механо-химически-ми процессами ( в частности систем, перечисленных выше) связываются с их химической структурой. [29]
Свойства полимера сильно отличаются от свойств Мб-номера. Если этилен - это бесцветный газ, то полиэтилен - это упругое белое вещество, более легкое, чем вода, устойчивое к агрессивным средам, весьма пластичное в нагретом состоянии. [30]