Cтраница 2
Многие данные о химическом строении макромолекул целлюлозы, и особенно о строении элементарных звеньев, из которых состоит макромолекула, являются в настоящее время бесспорными. [16]
В зависимости от особенностей химического строения макромолекул синтетические волокна могут быть подразделены на - гетероцепные и карбоцепные. [17]
Величина Кт отражает особенности химического строения макромолекул и ( принимается практически постоянной для данного лолимергомологическаго ряда. Однако это допущение сопряжено с большими погрешностями. В действительности Кт изменяется для членов одного и того же гомологического ряда в зависимости от величины молекулярного веса, а также зависит от свойств растворителя. [18]
Представляет интерес установление связи химического строения макромолекул и состава акриловых полимеров с их реологическими ( в первую очередь антитиксотропными) свойствами. [19]
Величина Кт отражает особенности химического строения макромолекул и принимается практически постоянной для данного лолимергомологического ряда. Однако это допущение сопряжено с большими погрешностями. В действительности Кт изменяется для членов одного и того же гомологического ряда в зависимости от величины молекулярного веса, а также зависит от свойств растворителя. [20]
В зависимости от особенностей химического строения макромолекул синтетические волокна могут быть подразделены на гетероцепные и карбоцепные. [21]
В зависимости от особенностей химического строения макромолекул синтетические волокна могут быть подразделены на гете-роцепные и карбоцепные. [22]
Количественные данные о влиянии химического строения макромолекул полимеров на температуры воспламенения и самовоспламенения отсутствуют. [23]
Расчет гибкости основывается на химическом строении макромолекул. [24]
Приведенные данные свидетельствуют о связи химического строения макромолекул полимера со скоростью утечки зарядов статического электричества при прочих равных условиях. Однако они не позволяют сделать обобщающие выводы о роли мономерного звена в процессе образования и рассеяния заряда. Требуется еще учитывать состояние поверхности полимеров ( определяемое строением макромолекул и возможностью сорбции примесей различных видов), характер надмолекулярной структуры, состояние атмосферы, метод электризации. [25]
Поскольку физические свойства определяются не только химическим строением макромолекул, но и надмолекулярной структурой тела, то необходимо разобраться в возможных формах надмолекулярной структуры. В настоящее время неизвестно, какие вообще возможны формы надмолекулярных, образований и как их следует классифицировать. Для низкомолекулярных кристаллических тел хорошо известна классификация всех возможных типов симметрии и соответствующих им типов кристаллов. [26]
Это понятие включает в себя как химическое строение макромолекул ч их геометрические параметры, так н их взаимное расположение в массе - надмолекулярную структуру. [27]
Естественно, что в зависимости от химического строения макромолекул, а также от физического состояния полимера методы физической модификации должны быть различными. [28]
![]() |
Зависимость приведенной вязкости от концентрации раствора высокомолекулярного вещества ( Т ] пр, С. [29] |
К - константа, отражающая особенности химического строения макромолекул, и а - константа, зависящая от строения полимера и его взаимодействия с растворителем. [30]