Cтраница 3
Механизм взаимодействия полимера с наполнителем для кристаллизирующихся и аморфных полимеров имеет различный характер. Вводимые в кристаллический полимер твердые частицы могут располагаться в центре таких надмолекулярных образований, как сферолиты, служить основой для роста конгломератов из сферолитов или же вытесняться в области между структурными элементами. При наполнении аморфных полимеров с поверхностью наполнителя взаимодействуют как отдельные макромолекулы, так и надмолекулярные структуры типа пачек и глобул. Такой характер взаимодействия наполнителя с аморфным полимером ведет к замораживанию в последнем находящихся в состоянии метастабильного равновесия структур. [31]
Механизм взаимодействия полимера с породами и дисперсными частицами в пластовых условиях при закачке ПДС заключается в следующем. Движущийся впереди суспензии полимерный раствор модифицирует поверхность породы вследствие адсорбции и механического удержания макромолекул полимера, снижая тем самым концентрацию раствора. Частицы глины и породы пласта; поступающие в виде суспензии, вступают во взаимодействие с макромолекулами полимера, адсорбированными на породе и находящимися во взвешенном состоянии. При этом с одной стороны ограничивается проникновение частиц глины в мелкие поры, а с другой - происходит прочное удержание дисперсных частиц во взвешенном состоянии, способствующем флокуляции. Наличие свободных сегментов макромолекул после первичной адсорбции обеспечивает прочную связь дисперсных частиц образующихся полимердисперсных агрегатов с поверхностью пород, создавая тем самым объемную, устойчивую в динамическом потоке массу. [32]
Механизм взаимодействия полимера с породами и дисперсными частицами в пластовых условиях при закачке ПДС заключается в следующем. Движущийся впереди суспензии полимерный раствор модифицирует поверхность породы вследствие адсорбции и механического удержания макромолекул полимера, снижая тем самым концентрацию раствора. Частицы глины и породы пласта, поступающие в виде суспензии, вступают во взаимодействие с макромолекулами полимера, адсорбированными на породе и находящимися во взвешенном состоянии. Первый фактор, с одной стороны, снижает проникновение в мелкие поры, а с другой - приводит к прочному удержанию дисперсных частиц, а второй - способствует флокуляции. Наличие свободных сегментов макромолекул после первичной адсорбции обеспечивает прочную связь дисперсных частиц образующихся полимердисперсных агрегатов с поверхностью пород, создавая тем самым объемную, устойчивую в динамическом потоке массу. [33]
Температурная зависимость вязкости для различных полимеров. [34] |
Характер взаимодействия полимера с растворителем определяет разницу в значениях вязкости растворов одного и того же полимера в различных растворителях. Пленки, отлитые из этих растворов, также отличаются по физико-механическим свойствам. [35]
Механизм взаимодействия полимера с породами и дисперсными частицами в пластовых условиях при закачке ПДС заключается в следующем. Движущийся впереди суспензии полимерный раствор модифицирует поверхность породы вследствие адсорбции и механического удержания макромолекул полимера, снижая тем самым концентрацию раствора. Частицы глины и пород пласта, поступающие в виде суспензии, вступают во взаимодействие с макромолекулами полимера, адсорбированными на породе и находящимися во взвешенном состоянии. [36]
Механизм взаимодействия полимера со структурообразовате-лем окончательно не раскрыт, однако считают, что на границе раздела возникают напряжения, способствующие началу кристаллизации. Наличие напряжений в процессе кристаллизации приводит к созданию структурных элементов, УСТОЙЧИВЫХ к более высоким температурам, чем при кристаллизации в раглювесных условиях. [37]
Реакции взаимодействия полимеров и их модельных соединений с молекулярным кислородом представляют обширную область исследований. Можно считать, что основные закономерности процессов окисления полимеров с насыщенными цепями и изолированными двойными связями в настоящее время выяснены. Иное положение наблюдается в отношении полимеров с системой сопряженных двойных связей, интерес к которым возрос благодаря проявлению ими повышенной термостойкости и специфических магнитных, электрических и других свойств. [38]
Механизм взаимодействия полимера с породой и дисперсными частичками в пластовых условиях при закачке ПДС заключается в следующем. Движущийся впереди суспензии полимерный раствор модифицирует поверхность породы вследствие адсорбции и механического удержания макромолекул полимера, снижая тем самым концентрацию раствора. Частицы глины и породы пласта, поступающие в виде суспензии, вступают во взаимодействие с макромолекулами полимера, адсорбированными на породе и находящимися во взвешенном состоянии. Первый фактор, с одной стороны, снижает проникновение в мелкие поры, а с другой - приводит к прочному удержанию дисперсных частиц, второй - способствует флокуляции. Наличие свободных сегментов макромолекул после первичной адсорбции обеспечивает прочную связь дисперсных частиц, образующихся полимер-дисперсных агрегатов с поверхностью породы, создавая тем самым объемную, устойчивую в динамическом потоке массу. [39]
Процессы взаимодействия полимеров с низкомолекулярпыми жидкостями, приводящие к набуханию и растворению полимеров, имеют большое практическое значение как при переработке полимеров, гак и при эксплуатации полимерных изделий. Например, многие синтетические волокна и пленки получают из растворов. Процесс пластификации, применяемый в производстве изделий из полимерных материалов, основан на набухании полимеров в пластификаторах. [40]
Процессы взаимодействия полимеров с низкомолекулярпьши жидкостями, приводящие к набуханию и растворению полимеров, имеют большое практическое значение как при переработке полимеров, гак и при эксплуатации полимерных изделий. Например, многие синтетические волокна и пленки получают из растворов. Процесс пластификации, применяемый в производстве изделий из полимерных материалов, основан на набухании полимеров в пластификаторах. [41]
При взаимодействии полимеров с растворителями вместо связей, существующих между звеньями соседних цепей полимера и молекулами низкомолекулярпой жидкости, возникают новые связи: звено-молекула низкомолекулярной жидкости. [42]
При взаимодействии полимера с низкомолекулярными жидкостями могут образовываться истинные растворы, коллоидные системы и студни. [43]
При взаимодействии полимеров с наполнителями происходит существенное изменение свойств полимеров, зависящее от природы полимера и наполнителя, а также изменение свойств полимеров на границе раздела с наполнителем. Наполнитель оказывает эффект, аналогичный увеличению количества узлов в пространственной сетке полимера, и существенно меняет его термомеханическое поведение. Эти изменения могут быть связаны с влиянием наполнителя на структуру полимера, взаимодействием полимера с наполнителем и способностью его к образованию собственной структуры в среде полимера. [44]
При взаимодействии полимеров со щелочным раствором фуксина одна группа полимеров окрашивается в розовый цвет, другая - остается без изменения. [45]