Строение - олигомерный блок - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Каждый подумал в меру своей распущенности, но все подумали об одном и том же. Законы Мерфи (еще...)

Строение - олигомерный блок

Cтраница 1


Строение олигомерного блока оказывает существенное влияние на скорость протекания релаксационных процессов не только при формировании, но и при разрушении сетчатых полимеров.  [1]

2 Температурная зависимость теплоемкости С, ( Л, теплопроводности А. ( 2 и температуропроводности а ( 3 для олигоэфирмалеината. [2]

Влияние химического состава и строения олигомерного блока на температурную зависимость геплофизических характеристик и внутренние напряжении исследовалось на олигомерах.  [3]

Показано [144], что длина и строение олигомерного блока оказывают существенное влияние на процесс формирования и свойства покрытий из кристаллических олигомеров. В отличие от известных олигомеров, содержащих уретановые группы и концевые ненасыщенные группы, синтез олигоуретанметакрилатов ( ОУМ) осуществлялся без использования изоцианатов, при участии которых уретанообразование сопровождается протеканием побочных процессов, приводящих к возникновению связей и групп иных типов.  [4]

5 Деформационно-прочностные характеристики полиэфиракрилатов при 20 С и скорости деформации 3 8 - Ю-3 мин-1. [5]

В [134] приведены сравнительные данные о влиянии строения олигомерного блока на структуру и деформационно-прочностные свойства полиэфиракрилатов, отличающихся как длиной, так и природой функциональных групп в олигомерном блоке.  [6]

Проведены работы по синтезу эпоксидных смол, различающихся строением эпоксидного олигомерного блока.  [7]

8 Структура блоков из ОКЭМ ( а, ОКБМ ( б, МЭА ( в и ОКДМ ( г. [8]

Из этих данных следует, что значительное влияние длины и1 строения олигомерного блока на морфологию надмолекулярных структур не сопровождается существенным изменением прочности полимеров, особенно на основе олигокарбонатметакрилата. Это свидетельствует о том, что прочность полимеров из этих систем определяется главным образом числом и природой химических связей, возникающими между надмолекулярными структурами. При регулярном расположении двойных связей на концах олигомерного блока распределение их на поверхности надмолекулярных структур мало зависит от длины и природы олигомерного блока. Значительное понижение прочности наблюдается при формировании в системе очень неоднородной глобулярной структуры. В отличие от прочности модуль - упругости и относительное удлинение при разрыве сильнее зависят от морфологии надмолекулярных структур.  [9]

10 Диаграммы ДТА для олигоуре-танметакрилатов с ароматическими фрагментами в боковой цепи. ОУМ-13 ( 1. ОУМ-14 ( 2 и ОУМ-15 ( 3. [10]

Применение различных физико-химических методов позволило установить, что в зависимости от строения олигомерного блока наблюдается различный уровень организации ассоциатов, что оказывает существенное влияние на механизм полимеризации, структуру и свойства сетчатых полимеров. При оптимальной гибкости олигомерного блока ( при длине молекул около 2 нм) образуются ассоциаты с развернутой конформацией молекул; при этом значительно возрастает скорость полимеризации, резко снижаются внутренние напряжения и на порядок увеличивается адгезионная прочность пленок. С увеличением длины олигомерного блока физико-механические характеристики покрытий на основе олигокарбонатметакрилатов ухудшаются. Формирование кристаллической структуры в олигокарбонат-метакрилате ОКГМ при полимеризации не приводит к улучшению физико-механических показателей покрытий по сравнению с покрытиями, сформированными из аморфных олигокарбонатметакрилатов с оптимальной длиной и гибкостью олигомерного блока, например ОКЭМ.  [11]

12 Температурная зависимость теплоемкости Ср ( 1 - 4. теплопроводности л ( 5 - 8 и температуропроводности ( 9 - 12 олигокарбонатметакрилатов ( а и покрытий на их основе ( о, полученных при 80 С. из ОКДМ ( /, 5. 9. ОКГМ ( 2, 6. 10. ОКБМ ( 3, 7, 11. ОКЭМ ( 4, 8, 12. [12]

С шее 1 венное влияние на положение температурною экечремума в изменении геплофизических параметров оказывают длина и гибкость олигомерного блока. Было изучено влияние на релаксационные процессы в олигомерных системах строения олигомерного блока на модельных мономолекулярных олигомерах.  [13]

14 Плотность и предельные деформационно-прочностные характеристики олигоэфиракрилатов. [14]

На рис. 3.16 приведена структура сетчатых полимеров с различным строением олигомерного блока. Видно, что морфология структурных элементов и их размер существенно зависят от строения олигомерного блока.  [15]



Страницы:      1    2