Cтраница 2
Существенное влияние на свойства сетчатых полиэфиров оказывает природа концевых групп макромолекул. Полиэфиры с гидроксильными концевыми группами реагируют с бифункциональными соединениями, например с диизоцианатами. Наличие в молекулах олигоэфиров концевых гидроксильных групп способствует увеличению модуля упругости и теплостойкости полимеров и снижению прочности их при изгибе. [16]
Аналогичным образом можно регулировать свойства полиэфиров путем применения смесей двухатомного и одноатомного спиртов. [17]
Приведены подробная классификация и характеристика свойств полиэфиров, применяемых в качестве пластификаторов. [18]
Или, допустим, необходимо найти свойства полиэфиров на основе хлор-ангидрида фенилфосфорной кислоты. [19]
![]() |
Зависимость температуры плавления полиэфиров диэтиленгликоля от числа атомов углерода в ди-карбоновой кислоте. [20] |
Боковые метилышс группы существенно влияют па свойства полиэфиров и полиамидов. [21]
Свойства таких полиэфиров несколько отличаются от свойств полиэфиров подобного же строения, но не содержащих атомов фосфора в основной цепи, что связано с большей гибкостью макромолекул фосфорсодержащих полимеров. [22]
Левин и Темин [1162] синтезировали и определили свойства полиэфиров двухатомных фенолов и некоторых дикарбоновых кислот. Кристаллические продукты были получены ими из п га - диоксидифенилпропана и терефталевой кислоты и п п - бифенола и адипиновой кислоты. [23]
Концентрация мономера более высокой функциональности при поликонденсации с бифункциональными соединениями определяет свойства получаемого полиэфира. В табл. 11 приведены свойства полиэфиров, полученных в одинаковых условиях, но содержащих различные количества трифункционального компонента. [24]
На страницах обзора рассмотрены вопросы синтеза сырья, способы получения полиэфиров и свойства волокнообразую-щих полиэфиров, полученных на основе ароматических дикар-боновых кислот, оксикиелот, сульфонов, высших ненасыщенных диоксикислот и таких полиэфиров, как поликарбонаты, полиарилаты и полиэфироамиды. [25]
Идентичность свойств всех полиэфиров янтарной кислоты, полученных путем описанных превращений, и совпадение их со свойствами полиэфиров янтарной кислоты синтезированных непосредственно из янтарной кислоты в различных условиях, является однозначным доказательством того, что все приведенные на рис. 22 полиэфиры должны обладать одинаковой структурой. Поскольку совершенно невероятно, чтобы полимеры, состоящие из таких отличающихся по строению и реакционной способности элементарных звеньев, обладали одной и той же степенью развет-вленности, то одинаковая структура этих полимеров дает возможность сделать вывод только о линейном неразветвленном строении всех указанных полиэфиров. [27]
Идентичность свойств всех полиэфиров янтарной кислоты, полученных путем описанных превращений, и совпадение их со свойствами полиэфиров янтарной кислоты синтезированных непосредственно из янтарной кислоты в различных условиях, является однозначным доказательством того, что все приведенные на рис. 22 полиэфиры должны обладать одинаковой структурой. [29]
Помимо краткого обзора развития работ в области насыщенных линейных полиэфиров за последние 30 лет следует привести данные о получении и свойствах полиэфиров. В конце главы особое внимание будет уделено тем полиэфирам, которые в настоящее время выпускаются в промышленных масштабах. [30]