Cтраница 1
Разветвленная структура полимера образуется при реакции бифункциональных и трифункциональных молекул друг с другом. Трифункциональная молекула дает начало разветвлению, цепи разветвляются одна за другой и в итоге образуется бесконечная сетка. [2]
При разветвленной структуре полимера макромолекулы имеют боковые ответвления, длина и число которых могут быть различными. [3]
Амилопектин имеет разветвленную структуру полимера, в образовании которой принимают участие первичные спиртовые группы, и составляет прочную оболочку крахмальных зерен. [4]
Высокая степень кристалличности полиоксиметилена указывает скорее на линейную, чем на разветвленную структуру полимера. [5]
Трехмерная поликонденсация отличается от линейной большей константой скорости прямой реакции. Разветвленная структура полимера образуется при реакции бифункциональных и трифункциональных молекул друг с другом. Трифункциональная молекула дает начало разветвлению, цепи разветвляются одна за другой и в итоге образуется бесконечная сетка. [7]
![]() |
Структура полимерен. а - г. ппы шая. б - разветвленная. о - пространственная. [8] |
Макромолекулы линейных полимеров представляют собой цепи, имеющие длину, в сотни и тысячи раз превышающую размеры поперечного сечения. При разветвленной структуре полимера макромолекулы имеют боковые ответвления, длина и число которых могут быть различными. Линейные и разветвленные полимеры построены из отдельных макромолекул, связанных между собой межмолекулярными силами, величина которых в значительной степени определяет технические свойства вещества. Такие полимеры эластичны, плавятся пли размягчаются при нагреве и при охлаждении снова переходят в твердое состояние. [9]
Пластмассы подразделяются на термопластичные и термореактивные по реакции на теплоту. К термопластичным относятся пластмассы с линейной или разветвленной структурой полимеров, свойства которых обратимо изменяются при многократном нагревании и охлаждении. К термореактивным пластмассам относятся полимеры, в которых при термическом воздействии возникают реакции химического связывания цепных молекул друг с другом с образованием сетчатого строения. Такие пластмассы не могут переходить в пластичное состояние при повышении температуры без нарушения пространственных связей в структуре полимера. [10]
Пластмассы подразделяются на термопластичные и термореактивные по реакции на теплоту. К термопластичным относятся пластмассы с линейной или разветвленной структурой полимеров, свойства которых обратимо изменяются при многократном нагревании и охлаждении. К термореактивным пластмассам относятся полимеры, в которых при термическом воздействии возникают реакции химического связывания цепных молекул друг с другом с образованием сетчатого строения. Такие пластмассы не могут переходить в пластичное состояние при повышении температуры без нарушения пространственных связей в структуре полимера. [11]
![]() |
Поглощение в И К области. [12] |
Величина молекулярного веса полимера не играет существенной роли при проницаемости водяных паров через пленки толщиной 6 - 12 мкм. Наименьшая паропроницаемость характерна для фтор-органических пленок. С повышением температуры паропроницаемость увеличивается, зависимость паропроницаемости от времени - линейная. Высокая паропроницаемость полистирольных пленок, по-видимому, определяется более рыхлой структурой разветвленной структуры полимера ( с большим фенильным радикалом) и слабым межмолекулярным взаимодействием. Таким образом, повышение паропроницаемости пленок обусловливается увеличением размера бокового радикала полимерной молекулы и присутствием гидрофильных групп. [13]