Cтраница 1
Свойства полимеров зависят не только от взаимодействия молекул друг с другом, но и от гибкости образующих их цепных молекул. Такое состояние называют вязкотекучим, или пластичным. [1]
Свойства полимера зависят от его молекулярного веса, который можно регулировать, изменяя условия полимеризации. Полимеры со средним молекулярным весом 1000 - 5000 являются воскообразными продуктами, а с молекулярным весом ниже 500 - маслами. [2]
Свойства полимеров зависят не только от гибкости цепей молекул, но и от взаимодействия макромолекул друг с другом. С повышением температуры это взаимодействие ослабляется и, - наконец, при температуре 7, получившей название температуры текучести, оно настолько уменьшается, что полимеры могут течь. [3]
![]() |
Схемы различных форм полимерных молекул. [4] |
Свойства полимеров зависят и от строения, так как полимеры могут находиться в аморфном или кристаллическом состоянии, или содержать аморфные и кристаллические фазы. [5]
Свойства полимеров зависят от их строения, так как полимеры могут находиться в аморфном или кристаллическом состоянии, или содержать аморфные и кристаллические фазы. Соотношение между кристаллическими и аморфными фазами в полимере характеризуется степенью кристалличности. Кристаллическую структуру могут иметь полимеры, макромолекулы которых строго регулярной линейной структуры, или полимеры с редкосетчатым строением. Полимерам, имеющим кристаллическое строение, свойственна более высокая температура плавления, улучшенные механические и химические свойства по сравнению с аморфными полимерами. [6]
Свойства полимеров зависят от их строения, которое, в свою очередь, определяется условиями синтеза. [7]
Свойства полимеров зависят от их ( химического строения, физического состояния и условий эксплуатации, Для большинства полимерных материалов ( характерны: низкая плотность, высокая удельная прочность и жесткость, химическая и радиационная стойкость, а также стабильные электрические свойства в определенном интервале температур. Верхняя граница температурного интервала определяется потерей теплостойкости, а нижняя - появлением хрупкости. [8]
Свойства полимера зависят и от того, как расположены мономерные звенья в цепи - беспорядочно или в определенном порядке. [9]
Из изложенного в предыдущих главах следует, что свойства полимеров зависят от величины молекулярного веса. Поэтому необходимо располагать методами определения молекулярного веса полимеров. [10]
На основании изложенного следует сделать заключение, что свойства полимеров зависят в основном от молекулярного веса и гибкости цепи ( которая в свою очередь определяется как молекулярным весом, так и химическим строением полимера), а также от фазового состояния полимера. Для изучения свойств высокомолекулярных соединений необходимо применять как химические, так и физические - методы исследования. [11]
На основании изложенного следует сделать заключение, что свойства полимеров зависят в основном от молекулярного веса и гибкости цепи ( которая в свою очередь определяется как молекулярным весом, так и химическим строением полимера), а также от фазового состояния полимера. Для изучения свойств высокомолекулярных соединений необходимо применять как химические, так и физические методы исследования. [12]
Из изложенного в предыдущих главах следует, что свойства полимеров зависят от величины молекулярного веса. Поэтому необходимо располагать методами определения молекулярного веса полимеров. [13]
Из всего изложенного в предыдущих главах материала следует, что свойства полимеров зависят от величины молекулярного веса. Поэтому необходимо располагать методами определения молекулярного веса полимеров. [14]
В линейных полимерах составляющие их цепи состоят из нескольких сотен и даже тысяч звеньев и часто имеют те или другие ответвления, как, например, в полипропилене, полистироле и др. Свойства полимера зависят от закономерностей расположения таких ответвлений по цепи макромолекулы. [15]