Cтраница 1
Структура деформированного полипропилена изучена столь же подробно 52, как и полиэтилена. [1]
Такая структура полипропилена придает ему высокие химические свойства и повышает температуру размягчения. В табл. 65 приведены свойства полипропилена. [2]
Изучение структуры радиационнохлорированного и сульфохлори-рованного полипропилена, Высокомол. [3]
![]() |
Изменение концентрации свободных радикалов в облученном полипропилене при хранении образцов на воздухе ( доза 300 Мр. [4] |
Значительные изменения структуры полипропилена при у-облучении создают большие трудности для его стабилизации. [5]
Приведены данные по структуре полипропилена, методам определения его молекулярного веса, старения и других свойств. [6]
В последние годы при исследованиях структуры полипропилена и в особенности соотношения различных структур начинают применять метод инфракрасной спектроскопии. Сущность метода заключается в том, что при нагревании полимера возникают изменения в спектре, выражающиеся в ослаблении одних полос поглощения и в усилении других. Интенсивность полос инфракрасного спектра поглощения изменяется также при термической обработке и изменении содержания атактической фазы. Отсюда напрашивается вывод, что изменения в спектре поглощения тесно связаны с изменениями степени кристалличности полимера. Полосы поглощения, интенсивность которых с повышением температуры уменьшается до минимума, можно рассматривать как полосы кристалличности, а полосы поглощения, интенсивность которых с повышением температуры увеличивается, - отнести к аморфной фазе полимера. В инфракрасном спектре поглощения имеются также и так называемые нечувствительные ( неактивные) полосы, интенсивность которых с повышением температуры не меняется. [7]
Карги н, Исследование действия ионизирующих излучений на структуру полипропилена, Высокомол. [8]
В нашей работе было также обнаружено уменьшение плотности упаковки элементов структуры полипропилена в пристенном слое по сравнению с плотностью упаковки в объеме. Очевидно, структурообразование в пристенном слое затруднено не только вследствие уменьшения подвижности элементов структуры, но и из-за более рыхлой их упаковки. Нами показано, что характер зависимости структурообразования от толщины пленки для всех исследов 1нных полимеров один и тот же; однако критическое значение толщины прослойки ( А) различно для различных полимеров. Эти значения А трудно сравнивать между собой, так как молекулярные веса исследованных нами полимеров различны. Между тем известно [19, 25, 32], что с повышением молекулярного веса увеличивается адсорбция молекул полимера на поверхности раздела полимер-твердое тело. [9]
В, Кар-гин В. А., Влияние тепловой обработки под давлением на структуру ориентированного полипропилена, Высокомол. [10]
Первый из этих углеводородов - 3 5 7 9-тетраметилундекан также моделирует структуру полипропилена. [11]
![]() |
Полипропиленовые цепочки разных структур. [12] |
В зависимости от условий проведения процесса полимеризации пропилена получают полимеры с различной молекулярной структурой, которая и определяет их физико-механические свойства. Структуры полипропилена различаются пространственным расположением метальных групп по отношению к главной цепи полимера. [13]
На рис. 13 показана структура полипропилена, наполненного тонкодисперсным никелем, вводимым в расплав. [14]
![]() |
Влияние количества привитой полиакриловой кислоты на гигроскопичность полипропиленового волокна. [15] |