Физико-химическое свойство - полимер - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Быть может, ваше единственное предназначение в жизни - быть живым предостережением всем остальным. Законы Мерфи (еще...)

Физико-химическое свойство - полимер

Cтраница 1


Физико-химические свойства полимеров ( предел прочности при растяжении, сопротивление пластической деформации, температура размягчения, эластичность и др.) определяются их химическим составом и структурой. Поперечные связи ограничивают движение цепей относительно друг друга и оказывают большое влияние на физические свойства полимеров. С ростом числа поперечных связей уменьшается растворимость полимеров, ухудшаются механические свойства, характерные для линейных полимеров: эластичность, вязкость и др. Свойства сшитых полимеров аналогичны свойствам полимеров с трехмерной структурой.  [1]

Физико-химические свойства полимеров обычно связывают с первыми тремя моментами распределения.  [2]

Облучение оказывает сильное влияние на различные физико-химические свойства полимеров. Причина этого заключается в образовании не только продольных связей вдоль цепи полимера, но и поперечных связей между цепочками отдельных полимерных молекул. Этот процесс, называемый сшиванием, приводит к резкому уменьшению растворимости полимера. Существенно изменяется температурное поведение полимера.  [3]

При установлении корреляции между некоторыми физико-химическими свойствами полимера и его молекулярно-массовыми характеристиками необходима более точная интерпретация хрома-тографических данных. В этом случае коррекция хроматограмм на приборное уширение становится обязательной. Проведение интерпретации существенно усложняется и требует привлечения ЭВМ. Однако и здесь различают два уровня точности ( и сложности) коррекции. Дело в том, что при ее проведении приходится решать интегральное уравнение Фредгольма первого рода, ядро которого ( его часто называют функцией приборного уширения) описывает размывание зон полимергомологов в хроматографической системе. Аналитический вид этой функции a priori неизвестен, а асимптотические решения систем дифференциальных уравнений, описывающих хроматографический процесс, настолько громоздки, что использовать их для целей интерпретации экспериментальных данных неразумно. Поэтому, проводя коррекцию приборного уширения на низшем уровне, в качестве ядра уравнения Фредгольма обычно используют функцию Гаусса, которая с точки зрения математики очень удобна в обращении, а с точки зрения хроматографии достаточно близка к истинной.  [4]

При хлорировании поливинилхлоридной смолы резко меняются физико-химические свойства полимера. Такое количество введенного хлора соответствует введению одного атома хлора на каждые три остатка мономера хлористого винила.  [5]

В блочных процессах на скорость реакции и физико-химические свойства полимера значительное влияние оказывают реологические и теплофизические свойства реакционной среды. Известно, что полимеризация стирола протекает со значительным выделением теплоты ( 73 5 кДж / моль или 705 6 кДж / кг) [ 315, с.  [6]

Наличие последних, однако, может существенно изменить различные физико-химические свойства полимера. Поэтому важно уметь рассчитывать, равновесное распределение циклов по размерам, а также константы реакций циклизации. Циклические молекулы могут получаться как в результате взаимодействия двух концевых групп одной линейной цепочки, так и при атаке одной из этих групп внутренней связи в своей молекуле, в результате чего образуется цикл и другая линейная молекула меньшей длины по сравнению-с первоначальной.  [7]

Основные технические и технологические свойства пластмасс обусловлены химическим строением и физико-химическими свойствами полимеров, участвующих в их составе.  [8]

Эти химические процессы, протекающие на границе раздела, оказывают влияние на все физико-химические свойства полимеров, в том числе на их термическую и термоокислительную стабильность. Из изложенного следует, что химия поверхности наполнителей является одним из основных факторов, влияющих не только на их химическую, но и структурную, кинетическую и термодинамическую активность. Как показывает анализ структурной, кинетической, термодинамической и химической активности дисперсных наполнителей, это влияние не может быть всегда однозначно охарактеризовано даже для одной сравнительно простой системы полимер-наполнитель. Эта неоднозначность объективно связана с физическими и химическими характеристиками наполнителя и многофакторностью его влияния на свойства и структуру полимера на различных уровнях, а также свойств самого полимера на процессы взаимодействия с наполнителем.  [9]

Показано, что оптимизация процесса полимерного воздействия может вестись по следующим параметрам: физико-химические свойства полимера, время начала полимерного воздействия, минерализация закачиваемой воды, размер оторочки, концентрация полимера.  [10]

А вот еще некоторые оригинальные приемы создания высокомолекулярных соединений, позволяющие практически беспредельно изменять физико-химические свойства полимеров и получать материалы необходимых человеку качеств.  [11]

Как уже отмечалось выше, в общем случае зная молекулярную структуру полимерной цепи, можно лишь приблизительно оценить физико-химические свойства полимера. Для количественной оценки используют различные эмпирические зависимости. В настоящее время усилия исследователей сосредоточены на установлении количественных связей между молекулярно-весовым распределением ( МВР) линейных полимеров и их реологическими и механическими свойствами. Расчет МВР по кинетическим данным является одним из достижений химической кинетики.  [12]

Таким образом, с повышением температуры степень полимеризации изобутилена уменьшается, что видно также из табл. 1, в которой сообщаются физико-химические свойства полимеров и условия опыта.  [13]

Технологические схемы последующей обработки в производстве текстильных текстурированных ПКА и полиэфирных нитей и волокон близки и различаются в основном параметрами процессов ориентационного вытягивания и термообработки, что обусловлено физико-химическими свойствами полимеров.  [14]

Исследование поликонденсации 1 2-дибромпропионата с динатрийацетиленидом представляет интерес с точки зрения возможности синтеза полимеров, содержащих сопряженную основную цепь и сложноэфирные группы в боковой цепи, и влияния числа атомов углерода в боковой цепи на некоторые физико-химические свойства полимеров.  [15]



Страницы:      1    2    3