Cтраница 1
![]() |
Зависимость деформации от температуры у линейных полимеров. [1] |
Диэлектрические свойства полимеров связаны с их строением, молекулярной структурой и зависят от температуры. [2]
Диэлектрические свойства полимеров используются для их исследования, ввиду глубокой аналогии релаксационной природы изменений диэлектрических и ряда механических свойств при различных условиях, в частности, при изменении температуры и частоты поля. [3]
Диэлектрические свойства полимеров используются для исследования других свойств ввиду глубокой аналогии релаксационной природы изменений диэлектрических и ряда механических свойств при различных условиях, в частности, при изменении температуры и частоты поля. [4]
Диэлектрические свойства полимера мало изменяются при повышении температуры до 150 - 160, механическая же прочность поликарбоната постепенно уменьшается с повышением температуры. В табл. 22 приведены данные об изменении предела прочности при растяжении к относительного удлинения в зависимости от температуры. [5]
![]() |
Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от температуры. [6] |
Диэлектрические свойства полимеров непосредственно связаны с релаксационными явлениями и, так же как механические свойства, в значительной степени ими определяются. Поэтому на основании изучения диэлектрических свойств делаются некоторые заключения о природе и механизме релаксационных процессов в полимерах. Проводя дальше аналогию между исследованием релаксации механическим и электрическим способами, необходимо отметить, что эти исследования часто основываются на одинаковом принципе, заключающемся в сопоставлении температурно-частотных зависимостей диэлектрических и механических потерь для полимеров разного строения. Эти потери характеризуются тангенсом угла диэлектрических и механических потерь tg 6, диэлектрической проницаемостью е и модулем упругости. Естественно, что при таком сопоставлении можно судить лишь о молекулярной релаксации, механизм которой может быть различным. В этой последней области энергия теплового движения достаточно велика для того, чтобы привести в движение отдельные части макромолекул - сегменты ( подробно об этом см. на стр. [7]
Диэлектрические свойства полимеров определяют возможность их разогрева, а следовательно, и сваривания токами высокой частоты. [8]
![]() |
Форма записи результатов. [9] |
Какие показатели характеризуют диэлектрические свойства полимеров. [10]
Кроме того, поскольку диэлектрические свойства полимеров связаны с их строением, их изучение является методом исследования молекулярной структуры и теплового движения в полимерах. Полярные полимеры ( полиамиды, полиэфиры, поливинилхлорид и др.) имеют более низкие значения р, большие значения tg 8 и е г и, как правило, большую зависимость этих характеристик от температуры. [11]
Чрезвычайно интересно, что диэлектрические свойства полимеров очень близки к диэлектрическим свойствам низкомолекулярных жидкостей того же состава и строения. [12]
С этими величинами связаны диэлектрические свойства полимеров и оптические свойства - двойное лучепреломление растянутых блочных полимеров и двойное лучепреломление растворов полимеров в потоке, деполяризация света, рассеянного блочными полимерами и их растворами, явление Керра в растворах полимеров. Молекулярная оптика полимерных цепей основывается на конфигурационной статистике. [13]
![]() |
Контурные карты, показывающие зависимость диэлектрических свойств найлона от частоты и температуры105. [14] |
Наиболее ценную информацию о диэлектрических свойствах полимеров дают так называемые контурные карты, представляющие собой проекции сечений трехмерных диаграмм на плоскость. [15]