Cтраница 2
В процессе плавления наблюдается выравнивание фракционного состава полимера ( чтабл. [16]
Исследование зависимости конверсии изобутилена и фракционного состава полимера от объемной скорости, тем-ры, продолжительности работы кат - pa и количества ВРз, адсорбированного на силикагеле. [17]
Рассмотрим теперь, как будет изменяться фракционный состав полимера в процессе ацидолиза. [18]
![]() |
Изменение среднего молекулярного веса полиизобутилена в процессе деструкции при 200 поли. [19] |
На рис. - 230 и 231 показаны кривые фракционного состава полимеров до и после деструкции. [20]
![]() |
Изменение коэффициента полимеризации ( Р трех различных полимеров в процессе химической деструкции. [21] |
Теперь в свете этого рассмотрим, как будет изменяться фракционный состав полимера в процессе ацидолиза. [22]
![]() |
Молекулярно-массовое распределение полигексаметиленадипамида по. [23] |
Интересно отметить, что с помощью формального эмпирического уравнения Тунга [48] можно выразить фракционный состав полимера, по молекулярной массе в виде прямой линии. [24]
Кроме того, существует так называемое аналитическое фракционирование, которое дает представление о фракционном составе полимера без его разделения на фракции. [25]
Влияние т-ры, объемной скорости, носителя и продолжительности работы кат - pa на фракционный состав полимера. [26]
На рис. 232 и 233 показаны суммарные кривые разделения двух образцов полиизобутилена; для сравнения нанесены результаты определения фракционного состава полимеров методом дробного осаждения. [27]
Получение полимеров однородного фракционного состава и определенного молекулярного веса существующими методами ( метод дробного осаждения) очень трудоемко и позволяет лишь грубо оценить фракционный состав полимеров. Для разделения полимеров на фракции предложен [49 ] хроматографический метод с использованием в качестве адсорбента активированного угля или силикагеля, причем, изменяя условия разделения, можно провести эту операцию с любой степенью точности. [28]
Большая или меньшая растворимость лх оказывает влияние на выход, молекулярный вес и фракционный состав полимера. Чем лучше растворяются олигамеры, тем ниже молекулярный вес конечного полимера и шире функция распределения. [29]
Большая или меньшая растворимость их оказывает влияние на выход, молекулярный вес и фракционный состав полимера. Чем лучше растворяются олигомеры, тем ниже молекулярный вес конечного полимера и шире функция распределения. [30]