Cтраница 2
Одним из интересных превращений является хлорирование и сульфо-хлорирование. Помимо модифицирования свойств полиолефинов, эти реакции могут иметь значение для получения исходных полупродуктов для дальнейшего синтеза новых полимерных соединений, в частности привитых полимеров. [16]
Среди синтетических материалов в настоящее время одно из первых мест принадлежит полиолефинам, значение которых все возрастает. В связи с этим заслуживают внимания разнообразные возможности изменения свойств полиолефинов. Одной из подобных возможностей является введение в полиолефины определенных функциональных групп. [17]
Мы упоминали в главе 3, что основоположником кристаллографии полимеров можно считать Бунна. Натта и Коррадини были его научными последователями, а последний из них возглавил направление по исследованию свойств полиолефинов в Университете Неаполя. [18]
Эта классификация построена довольно произвольно; возможны и другие способы описания различных гомологических рядов полимеров. Во всяком случае та или иная классификация необходима, хотя 6bf для систематизации экспериментальных данных о свойствах полиолефинов. Предложенная классификация особенно удобна при исследовании температур плавления и стеклования высших полиолефинов. [19]
Эта классификация построена довольно произвольно; возможны и другие способы описания различных гомологических рядов полимеров. Во всяком случае та или иная классификация необходима, хотя бы для систематизации экспериментальных данных о свойствах полиолефинов. Предложенная классификация особенно удобна при исследовании температур плавления и стеклования высших полиолефинов. [20]
Преобразования в химическом строении полимера, обусловленные облучением, являются необратимыми и, следовательно, привнесенные вследствие радиационного сшивания свойства остаются его неотъемлемым атрибутом. Если ограничить рассмотрение областью температур, не превышающих температуры термического разложения, и исключить те редкие случаи, когда полимер эксплуатируется в отсутствие кислорода, то основным фактором, определяющим изменение всех свойств радиационно-моди-фицированных полиолефинов, следует считать процесс термического окисления. [21]
Одним из интересных превращений и в данном случае являются хлорирование и сульфохлорирование. Помимо модифицирования свойств полиолефинов, эти реакции могут иметь значение для получения исходных полупродуктов для дальнейшего синтеза новых полимерных соединений, в частности привитых полимеров. [22]
![]() |
Физические свойства полиолефинов с ароматическими боковыми заместителями.| Физические свойства полидиенов.| Физические свойства по л и бутадиене в. [23] |
Если такие цепи ориентировать и выдержать в течение времени, достаточного для кристаллизации, образуется кристаллич. Форма и размер заместителей определяют особенность спиральной конфор-мации цепей в решетке, скорость кристаллизации в заданных условиях, растворимость образца, основные механич. В табл. 2 собраны данные о-структуре и свойствах полиолефинов этой категории. [24]
![]() |
Физические свойства полиолефишш с ароматическими боковыми заместителями.| Физические свойства полидиенов.| Физические свойства полибутадиенов. [25] |
Если такие цепи ориентировать и выдержать в течение времени, достаточного для кристаллизации, образуется кристал-лич. Форма и размер заместителей определяют особенность спиральной конфор-мации цепей в решетке, скорость кристаллизации в заданных условиях, растворимость образца, основные механич. В табл. 2 собраны данные о структуре и свойствах полиолефинов этой категории. [26]
Из реакций, позволяющих ввести в макромолекулы полиолефинов различные функциональные группы, наиболее подробно исследованы галогенирование и сульфохлорирование. В последние годы предложено использовать в целях модифицирования структуры и свойств полиолефинов также реакции их окисления и термической деструкции, которые обычно стремятся предотвратить. [27]
Комплекс всех этих процессов и составляет сущность явления старения материала. Преобладание того или иного процесса в существенной степени зависит от природы исследуемого материала и от условий его испытания. В зависимости от того, какой процесс преобладает, следует выбирать метод испытания материала на старение. Так, например, можно считать установленным, что для оценки изменения в процессе старения свойств полиолефинов, приготовленных в виде пленок, наиболее подходящим является определение изменения относительного удлинения. [28]
![]() |
Зависимость скоросте распространения трещин в полиэтилене от темпера туры. [29] |
При изготовлении полиэтиленовых изделий нет и не может быть стандартных условий. Для каждого случая должен подбираться свой режим. Продолжительность цикла литья, температуру и другие условия нужно изменять в соответствии с размером и сложностью отливки и возможностями используемого оборудования. В лаборатории могут быть созданы для изготовления образцов самые разнообразные условия, но ни одни из них не могут быть универсальными и точно соответствовать условиям производства. Поэтому точная инженерная оценка свойств данного полиолефина с учетом конкретного его использования в изделии может быть получена только при испытании образца, изготовленного в производственных условиях. [30]