Cтраница 2
Влияние взаимодействия, направленного перпендикулярно оси цепи, обусловливающее сближение молекул, возрастает с увеличением их длины, а при переходе к н-алканам с меньшим числом атомов углерода в молекуле растет влияние концевых групп, вызывающее изменение образующейся кристаллической структуры. [16]
Экстремальный характер зависимости свойств олигомеров от размера молекулы отражает переход от первых членов олигомер-гомологов, являющихся индивидуальными веществами с характерными физическими константами, к олигомерам более высокого молекулярного веса, свойства которых все в большей мере определяются вкладом повторяющихся структурных единиц, а влияние концевых групп с ростом молекулярного веса олигомера уменьшается. [17]
Каждая макромолекуле, образованная асимметричными атомами, имеющими одинаковую ориентацию, может обладать лишь слабой оптической активностью, так как оптическая активность асимметричных атомов углерода, содержащихся в одной половине цепи, нейтрализует ( в результете внутренней компенсеции) оптическую активность второй половины, за исключением влияния концевых групп. Таким образом, получаются полимеры, которые в своей совокупности являются оптически недеятельными, тем более, что слабая оптическая активность, присущея каждой молекуле, взаимно уничтожается за счет внешней компенсации между парами энантиоморфных между собой молекул. [18]
Полимеры, длина цепи которых конечна, содержат концевые группы. Влияние концевых групп на физические характеристики полимеров, как правило, незначительно для тех степеней полимеризации, какие применяются на практике. [19]
То, что температура плавления остается постоянной ( за исключением образцов с очень низкой молекулярной массой) можно объяснить тем, что регистрируемая температура плавления связана с исчезновением кристаллитов. Влияние концевых групп и проходных цепей, не входящих в кристаллиты, практически ничтожно мало уже при небольших размерах кристал-литов. [20]
Полимеры, длина цепи которых конечна, содержат концевые группы. Влияние концевых групп на физические характеристики полимеров, как правило, незначительно для тех степеней полимеризации, какие применяются на практике. [21]
При исследовании полимеризатов элементарный анализ не имеет такого значения, как в химии низкомолекулярных веществ, так как макромолекулы, независимо от степени их полимеризации, имеют практически такой же элементарный состав, как мономер. Это вызвано тем, что влияние концевых групп на свойства полимеризата и его элементарный состав уменьшается с увеличением степени полимеризации. [22]
Они рассчитали полосы при 1352 и 1350 см 1 для GG - и GTG-конформа-ций соответственно. Расхождение для других рассчитанных полос было объяснено Дзерби и др. [56] влиянием концевых групп в модельных соединениях, использованных Снайдером. [23]
В ней исследовано влияние температуры, молекулярного веса, концентрации концевых групп и содержания воды в системе на реакцию образования лактама из поликапроамида. Наряду с известными уже выводами о влиянии молекулярного веса, температуры и содержания воды представляют особый интерес данные о влиянии концевых групп на скорость этой реакции. Смит исследовал четыре препарата поликапроамида. [24]
При исследовании продуктов полимеризации элементарный анализ не имеет такого значения, как в низкомолекулярной химии. Получающиеся в результате полимеризации макромолекулы, независимо от степени полимеризации, имеют одинаковый с мономером элементарный состав, так как влияние концевых групп на свойства полимера, а также на его аналитический состав уменьшается с ростом степени полимеризации. [25]
Мы отмечали, что в органических кумуленах и полиацетиленах все атомы цепи расположены на одной прямой. Такая ядерная конфигурация должна приводить к осевой симметрии распределения электронного облака, отклонения от которой - могут возникнуть лишь под влиянием концевых групп с более низкой симметрией. [26]
В этой главе мы рассмотрели строение неорганических полимерных тел и их свойства, связанные с наличием трехмерных каркасов из ковалентных связей, показали отличие полимерных тел от солей и металлов. Мы выяснили, почему многие полимерные тела обладают малой плотностью, высокой твердостью, термостабильностью и полупроводниковой проводимостью, почему они являются активными сорбентами; показали влияние концевых групп их молекул на все эти свойства. [27]
![]() |
Зависимость смещения Я, макс от продолжительности поликонденсации. [28] |
Длительное пребывание полимера в щелочном растворе при комнатной температуре ( 3 час) часто можно, по-видимому, объяснить промежуточным образованием некоторых сегментов в лейкоформе и влиянием концевых групп. [29]
![]() |
Зависимость плотности ТМО ( 1 и ПОЭ ( 2 при 348 К, а также ПС ( 3 при 298 К от молекулярной массы. [30] |