Cтраница 1
Наиболее крупные вторичные надмолекулярные структуры размером до 4 - 5 мкм наблюдаются в покрытиях из растворов полистирола в ксилоле, отличающегося наибольшей температурой кипения. В покрытиях из растворов полистирола в сольвенте обнаруживаются структуры меньшего размера ( до 3 - 4 мкм), но также игольчатого типа. [2]
![]() |
Электронограмма единичного кристалла полиэтилена. [3] |
Образование вторичных надмолекулярных структур в закристаллизованном полимере не заканчивается на образовании лент. [4]
Вторая стадия характеризуется образованием вторичных надмолекулярных структур, их ростом, кристаллизацией, а также образованием новых межмолекулярных связей. [5]
Полиформальдегид образует большое количество вторичных надмолекулярных структур с различной степенью совершенства [ Абрамова И. Все структуры обладают ярко выраженным фибрилярным строением, причем размеры образований велики и колеблются от 50 - 70 до 150 - 200 мк в диаметре. Кристаллизация происходит не двухмерно, а объемно. [6]
В свою очередь пачки образуют вторичные надмолекулярные структуры в виде лент, которые беспорядочно расположены в массе каучука. Из них, вероятно, и образуются тяжи. Образование тяжей может происходить не только в связи с пачечной структурой исходного неориентированного полимера, но и при наличии иных микронеод-нородностей структуры материала. [7]
В концентрированных растворах ВМВ возникают вторичные надмолекулярные структуры - фибриллы ( пачки молекулярных цепочек) и глобулы ( свертки нескольких макромолекул), что приводит к возникновению пространственных сеток и застудневанию раствора - формированию геля. Для растворов ВМВ характерна аномалия вязкости при различных скоростях течения. [8]
![]() |
Структура различных слоев эпоксидных покрытий из ЭД-20, сформированных на стекле при 150 С. а, в - соответственно на границе с подложкой и воздухом. б - средние слои. [9] |
Наибольшая агрегация структурных элементов, сопровождающаяся формированием сложных вторичных надмолекулярных структур, обнаруживается в средних слоях покрытий. В слоях, граничащих с подложкой, вследствие большей подвижности структурных элементов при 150, чем при 80 или 20 С, увеличивается размер глобулярных структур. Однако и в условиях формирования при высоких температурах обнаруживается ярко выраженная неоднородность структуры по толщине пленки. [10]
Простейшим первичным надмолекулярным образованием являются пачки макромолекул, из которых строятся более сложные вторичные надмолекулярные структуры - сферолитные образования. Заключительная стадия структурообразования сводится к сближению надмолекулярных образований и созданию трехмерной пространственной системы связей, свойственной кристаллам. [11]
Макромолекулы полимеров обладают резко выраженной тенденцией к агрегации, вызывающей образование разнообразных вторичных надмолекулярных структур, отличающихся по размерам, степени упорядоченности и форме. [12]
Макромолекулы полимеров обладают резко выраженной тенденцией к агрегации, вызывающей образование разнообразных вторичных надмолекулярных структур, отличающихся по размерам, степени упорядоченности и форме. Надмолекулярные структуры оказывают существенное влияние на физико-механические свойства полимерных материалов. [13]
![]() |
Микрофотография эпоксидного стеклопластика ( ЮОООх. Снизу вверх. волокно, межфазный слой, матрица. [14] |
Агрегация первичных глобул размером 1 5 - 3 0 нм вблизи поверхности стеклонаполнителя способствует формированию вторичных надмолекулярных структур с размерами образований до 100 нм. [15]