Цепное строение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Мозг - замечательный орган. Он начинает работать с того момента, как ты проснулся, и не останавливается пока ты не пришел в школу. Законы Мерфи (еще...)

Цепное строение

Cтраница 1


Цепное строение и гибкость макромолекул являются основными особенностями полимеров, отличающими их от других химических соединений и обеспечивающими их особые свойства. Гибкость полимерной молекулы - зависит от ее химического строения, межмолекулярного и внутримолекулярного взаимодействий, конфигурации цепи, температуры и других факторов.  [1]

Цепное строение м-акромолекул вытекает непосредственно из самих методов получения их при помощи реакций полимеризации и поликонденсации ( гл.  [2]

Благодаря цепному строению полимеры отличаются гибкостью и большой механической прочностью, пригодны к переработке в тонкие пленки и волокна. Из них получают самые разнообразные изделия - мелко - и крупногабаритные детали машин и механизмов, строительные конструкции, весьма прочные покрытия, устойчивые к действию агрессивных сред, а также высоких и низких температур, изоляционные материалы. Полимеры заменяют легированную сталь и различные металлы, стекло, а вспененные полимеры - пенопласты - используются вместо войлока и вата ъ качестве тепло - и звукоизоляционных материалов.  [3]

Благодаря цепному строению полимеры отличаются гибкостью и большой механической прочностью, пригодны к переработке в тонкие пленки и волокна. Из них получают самые разнообразные изделия - мелко - и крупногабаритные детали машин и механизмов, строительные конструкции, весьма прочные покрытия, устойчивые к действию агрессивных сред, а также высоких и низких температур, изоляционные материалы. Полимеры заменяют легированную сталь и различные металлы, стекло, а вспененные полимеры - пенопласты - используются вместо войлока и ваты в качестве тепло - и звукоизоляционных материалов. Пластмассы стали самостоятельным классом материалов, без которых не мыслится развитие современной техники.  [4]

Полипептиды имеют цепное строение, в молекулах их аминокислоты могут соединяться друг с другом в различном порядке. При этом количество возможных комбинаций быстро растет с увеличением молекулярного веса полипептида; из десяти разных аминокислот может быть образовано около 3 / 4 миллиона полипептидов.  [5]

Полимеры имеют сложное цепное строение. При высоких температурах они полностью разлагаются без перехода в газообразное состояние. Температура разложения полиолефинов, соответствующих химической формуле ( 2 - V), приблизительно 260 С. Для некоторых полимеров с жесткими цепями и сильным межцепным взаимодействием не наблюдается переход в расплав.  [6]

Отметим, что цепное строение моле - - кул характерно также для силикатов ( § 27) и в значительной степени определяет свойства этого класса соединений.  [7]

Макромолекулы целлюлозы имеют цепное строение и состоят из большого числа элементарных звеньев.  [8]

Все H2S имеют цепное строение HS ( S, 2) SH. Реагируют с кислотами-окислителями, разлагаются щелочами.  [9]

10 Группы элементов в Периодической системе. [10]

Аллотропные формы с циклическим и цепным строением обозначаются приставками цикло - и катена - ( английские cyclo - и catena -), например, цикло-октасера ( английское cyclo-ocia - sulfur) и / шгена-полисера ( английское catena-polysulfur) для Я-серы и ц-серы соответственно.  [11]

Высокая молекулярная масса, цепное строение, наличие многочисленных двойных связей и других активных центров - все это обеспечивает возможность химических превращений эластомеров под влиянием физических воздействий.  [12]

Высокий молекулярный вес, цепное строение, наличие многочисленных двойных связей в молекулярной цепочке - все это облегчает возможность структурных изменений каучука под влиянием некоторых физических факторов. В частности, подобные изменения наблюдаются при нагревании, действии тихого разряда, под влиянием световых и других лучей.  [13]

На сходство с соединениями цепного строения, или, как их иначе называют с алифатическими соединениями ( стр.  [14]

В ряду одноосновных кислот цепного строения низшие представители смешиваются с водой во всех соотношениях: по мере удлинения углеводородного радикала растворимость в воде падает и высшие предельные кислоты, например пальмитиновая и стеариновая, в воде практически нерастворимы. При увеличении числа карбоксильных групп растворимость карбоновых кислот в воде возрастает.  [15]



Страницы:      1    2    3