Cтраница 1
![]() |
Поперечное сечение моделей волокна регенерированной целлюлозы. [1] |
Надмолекулярная структура целлюлозы возникает в процессе ее биосинтеза в клеточной стенке. Надмолекулярные структуры могут возникать и из растворенной и деградированной целлюлозы независимо от генетического влияния. [2]
Надмолекулярная структура целлюлозы по меньшей мере так же важна для понимания химических и биохимических свойств хлопка, как и ее молекулярная структура. [3]
Особенности надмолекулярной структуры целлюлозы и сильное межмолекулярное взаимодействие затрудняют получение высокозамещенных эфиров. [4]
Основными элементами надмолекулярной структуры целлюлозы считают микрофибриллы, которые могут быть собраны в более крупные агрегаты - фибриллы. Были предложены две концепции тонкой структуры микрофибрилл: двухфазной ( аморфно-кристаллической) системы и однофазной кристаллической системы с дефектами кристаллической решетки. [5]
В заключение раздела о надмолекулярной структуре целлюлозы следует подчеркнуть ее важное значение для всех свойств целлюлозы - физических, физико-химических и химических. Однако надмолекулярная структура целлюлозы, особенно непосредственно в древесине и в технических целлюлозах, где она усложняется в результате процессов, протекающих при их получении, выяснена еще недостаточно. Существующие взгляды на структуру целлюлозы часто неоднозначны, а иногда даже противоречивы. [6]
Большое количество сведений о молекулярной и надмолекулярной структуре целлюлозы и других высших полимеров было получено с помощью оптических методов исследования. Так, благодаря рентгеновским лучам получены важные данные о тонкой структуре кристаллитов, их геометрическом положении, средней величине и форме. [7]
Дополнительные данные о величине элементов надмолекулярной структуры целлюлозы могут быть получены, как и для других природных и синтетических полимеров, при использовании метода электронной микроскопии. Систематические исследования в этом направлении были проведены в последние годы Мэнли. Им были использованы водные суспензии различных природных волокон ( хлопок, древесная целлюлоза, рами), подвергнутых расщеплению ультразвуком. [8]
Таким образом, на данной стадии исследования тонкой надмолекулярной структуры целлюлозы можно сделать достаточно определенный вывод, что простейшим элементом этой структуры являются наблюдаемые в электронный микроскоп элементы надмолекулярной структуры - микрофибриллы, содержащие несколько сот макромолекул. [9]
Таким образом, на данной стадии исследования тонкой надмолекулярной структуры целлюлозы можно сделать достаточно определенный вывод, что простейшим элементом этой структуры являются наблюдаемые в электронный микроскоп элементы надмолекулярной структуры - микрофибриллы, содержащие несколько сот макромолекул. [10]
![]() |
Схема распределения основных компонентов древесины в клеточной стенке ( П - пектиновые вещества. [11] |
Электронная микроскопия позволила выявить, что основным элементом надмолекулярной структуры целлюлозы ( см. 9.4.2) является микрофибрилла. Фибриллы, ориентированные в клеточной стенке в одном направлении, образуют тонкие слои - ламеллы. [12]
Ниже приведены основные факторы, которые необходимо учитывать при рассмотрении надмолекулярной структуры целлюлозы. [13]
К настоящему времени в литературе накопилось уже довольно много сведений, свидетельствующих об изменениях надмолекулярной структуры целлюлозы в процессах ее постепенного оксиэтилирования и о связи структурных изменений с физико-химическими свойствами и реакционной способностью частично оксиэтилированных целлюлоз. Именно поэтому в данной главе книги в основном рассматриваются эти производные целлюлозы, как наиболее яркий пример эффективности собственно химической активации целлюлозы с увеличением доступности ее структуры к прониканию реагентов и резким повышением ее реакционной способности. [14]
Особенности надмолекулярной структуры полимеров еще не до конца изучены, причем не последнюю роль в исследованиях играет изучение надмолекулярной структуры целлюлозы. В настоящее время надмолекулярную структуру как аморфных, так и кристаллических полимеров, синтетических и природных, рассматривают с позиций кластерной теории, позволяющей глубже проникнуть в детали микроструктуры. [15]