Cтраница 1
Физические и механические свойства полимеров определяются природой ( химическим составом и строением) мономеров и структурой полимерной молекулы. [2]
![]() |
Различные структурные образования полимеров. [3] |
Физические и механические свойства полимеров сильно зависят от структуры макромолекул. Линейные полимеры характеризуются эластичностью, способностью набухать или растворяться в растворителях, обладают термопластичными свойствами. Полимеры с термопластичными свойствами при нагревании размягчаются, а при охлаждении затвердевают. Этот процесс является обратимым. Полимеры при этом не претерпевают никаких химических изменений. [4]
Степень полидисперсности оказывает влияние на физические и механические свойства полимеров. Однако характер этого влияния и его количественные зависимости еще не установлены с достаточной определенностью. Можно лишь утверждать, что наличие низкомолекулярных фракций ( от мономера и до полимеров со степенью полимеризации - 100) снижает температуру стеклования и теплостойкость полимеров и увеличивает их пластические свойства. [5]
Полидисперсность полимеров оказывает большое влияние на физические и механические свойства полимера. Для определения степени полидисперсности полимер разделяют на фракции, полидисперсность которых будет меньше, чем первоначального полимера. Фракционирование можно проводить различными методами, основными из которых являются: препаративное и аналитическое фракционирование. [6]
По ли дисперсность полимеров оказывает большое влияние на физические и механические свойства полимера. Для определения степени полидисперсности полимер разделяют на фракции, полидисперсность которых будет меньше, чем первоначального полимера. Фракционирование можно проводить различными методами, основными из которых являются: препаративное и аналитическое фракционирование. [7]
Не следует, однако, думать, что физические и механические свойства полимера зависят только от молекулярного веса. [8]
![]() |
Изменение относитель - аМ ( 2 - fl / 2. [9] |
Таким образом, световое и ионизирующее излучения активно воздействуют на полимеры, приводя к развитию в них ряда химических превращений, которые сильно изменяют физические и механические свойства полимеров. В углеводородных полимерах происходит отрыв атомов водорода от молекулярных цепей полимера, образование в них свободных радикалов. [10]
В предлагаемом учебнике в сжатой форме изложены научные основы получения полимеров, описана их структура и ее зависимость от методов получения полимеров, рассмотрены главные физические и механические свойства полимеров в связи с их структурой, химической природой полимеров и физическими состояниями, показаны возможности стабилизации, физической и химической модификации полимеров для наиболее полного и долговременного использования их ценных свойств. [11]
Химия и физика полимерных веществ, бурно и стремительно развивающаяся в последние десятилетия, превратилась сейчас в самостоятельный раздел научных знаний. Это объясняется особыми физическими и механическими свойствами полимеров, качественно отличающими эти вещества от низкомолекулярных соединений. [12]
Химическая деструкция в полимерах имеет двоякое значение. С одной стороны, химические, физические и механические свойства полимеров при контакте с агрессивными средами могут изменяться до такой степени, что изделия становятся непригодными для эксплуатации. Во втором случае возникает обратная задача - найти условия для более быстрого протекания этих процессов. [13]
Полимеризационными смолами обычно называют синтетические высокомолекулярные продукты, получаемые полимеризацией индивидуальных химических веществ. Последний предопределяет, в основном, физические и механические свойства полимеров, или, иными словами, возможность их технического использования. [14]
Поликарбонаты устойчивы к длительному воздействию разных климатических условий. При колебаниях температуры и влажности окружающей среды физические и механические свойства полимера изменяются незначительно. [15]