Cтраница 4
Экспериментальная ( пунктирная кривая и скорректированная на хроматографич. размывание ( сплошная кривая гель-хромато-граммы. [46] |
В ТСХ полимеров реализуются различные типы взаимодействия макромолекул с адсорбентом, что позволяет разделять полимерные фракции как по М, так и по разветвленности, степени блочности, регулярности и др. структурным особенностям макромолекул. ТСХ менее стандартизована и автоматизирована, чем ГПХ, однако позволяет получать богатую, зачастую уникальную информацию. [47]
Этот второй этап реакции характеризуется преобладанием поликонденсационного взаимодействия макромолекул, образовавшихся на первом этапе. Эти обменные реакции протекают так же, как и в случае поликонденсации диаминов с дикарбоновыми кислотами; поэто - му мы подробнее изложим их влияние на процесс в главе 2 ( см. стр. [48]
Только в таких растворах можно пренебрегать взаимодействием макромолекул и считать, что мы изучаем поведение изолированных частиц. Для получения гидродинамических характеристик при предельных разбавлениях приходится исследовать то или иное свойство раствора в некотором интервале концентраций ( достаточно низких) и проводить экстраполяцию к нулевой концентрации. [49]
Это может быть обусловлено тем, что взаимодействие макромолекул с поверхностью приводит к ограничению подвижности участков цепей, в результате чего изменяются условия кристаллизации полимера и, очевидно, сохраняется определенное число связей макромолекул с поверхностью наполнителя. Это способствует усилению влияния наполнителя на температуру плавления изотактического полистирола, кристаллизация которого происходила при нагревании в присутствии наполнителя. [50]
В более реальной ситуации необходимо учесть как взаимодействие макромолекул и растворителя, так и распределение массы макромолекулы относительно центра инерции. Подобная задача имеет отношение к проблеме многих тел, и ее решение чрезвычайно затруднительно. [51]
Эта особенность связана с весьма большой активностью взаимодействия макромолекул с дисперсионной средой, что и выражается термином лиофильность; с лиофильностью связаны и свойства большой сольватируемости и растворимости высокомолекулярных соединений по сравнению с лиофобными коллоидами. Как следствие, отсюда вытекают резкие различия этих двух типов систем и по другим свойствам. [52]
Графическое определение НИЯ пеР И слеДУ Щих Рас. [53] |
Величина [ г ] зависит от энергии взаимодействия макромолекул ВМВ и молекул растворителя, которая определяется природой веществ и размером макромолекул. [54]
Для многих свойств пластмасс существенным является характер взаимодействия макромолекул полимера с поверхностью листов, волокон или зерен наполнителя. Некоторые вещества ( дерево, бумага, ткань и др.) впитывают тот или другой полимер, по крайней мере в поверхностные слои. Другие, как, например, стеклянные волокна, не впитывают полимер, а соприкасаются с ним только на самой поверх-ности. Очевидно, в обоих случаях связи, образующиеся между макро-молекулами полимера и наполнителем, зависят от их химического состава, но в общем впитывание благоприятствует образованию более прочного сцепления между ними. [55]
По мере протекания процесса полимеризации е-капролактама реакция взаимодействия растущих макромолекул с мономерным е-капролактамом начинает отходить на второй план, в то время как на первый план выступают все в большей степени реакции образовавшихся полиамидных макромолекул друг с другом. Таким образом, процесс полимеризации е-капролактама можно рассматривать как состоящий из двух стадий. [57]