Линейная структура - макромолекул - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Дипломат - это человек, который посылает тебя к черту, но делает это таким образом, что ты отправляешься туда с чувством глубокого удовлетворения. Законы Мерфи (еще...)

Линейная структура - макромолекул

Cтраница 1


Линейная структура макромолекул способствует получению полимерных волокон, каучуков, пленок. Полимеры с трехмерной сетчатой структурой отличаются известной хрупкостью, обычно неплавки и нерастворимы.  [1]

Первые характеризуются линейной структурой макромолекул, второе - сетчатой плоскостной или трехмерной структурой. Термопласты обладают способностью плавиться при нагревании и затвердевать при охлаждении, растворяться в определенных растворителях. К ним относятся полистирол, полиэтилен и др. Термореактивные смолы необратимо превращаются при нагревании и длительном хранении в твердые неплавкие и нерастворимые продукты.  [2]

Соединения, имеющие линейную структуру макромолекул, характеризуются высокой прочностью, значительной упругостью и способностью к высоко-эластическим деформациям. При нагревании большинство этих соединений переходит в пластическое состояние.  [3]

Термопластичные смолы характеризуются линейной структурой макромолекул; термореактивные - сетчатой плоскостной или трехмерной структурой.  [4]

С повышением температуры полимеры линейной структуры макромолекул переходят в пластическое состояние.  [5]

В таблице приведены полимеры линейной структуры макромолекул, а также полимеры пространственной структуры. В случае необходимости любой из приведенных линейных полимеров можно перевести химическим превращением в сетчатый полимер с различной частотой расположения поперечных связей.  [6]

С повышением температуры полимеры линейной структуры макромолекул переходят в пластическое состояние.  [7]

Полимеры типа 1 имеют линейную структуру макромолекул, полимеры типа II - пространственную.  [8]

Сочетание этиленовых звеньев с фениленовыми и строго линейная структура макромолекул полипараксилилена придают ему высокую термическую устойчивость, уменьшают его хрупкость и сообщают полимеру некоторую пластичность при высоких температурах, что облегчает условия его переработки.  [9]

Термопластичные смолы в большинстве случаев имеют линейную структуру макромолекул, поэтому они за редкими исключениями ( фторопласт-4) растворяются в каком-либо растворителе, а в стеклообразном состоянии имеют высокую ударную вязкость, нарастающую с повышением температуры. Термопластичные высокомолекулярные смолы аморфной структуры переходят от стеклообразного состояния к пластическому через стадию высокоэластического состояния.  [10]

Термопластичные ( новолачные) смолы характеризуются линейной структурой макромолекул, обладают способностью плавиться при нагревании и, наоборот, затвердевать при охлаждении, растворяются в определенных растворителях.  [11]

Все эти материалы являются термопластичными и имеют в большинстве случаев линейную структуру макромолекул.  [12]

Термопластичные полимеры ( термопласты) получают на основе полимеров с линейной структурой макромолекул. При нагревании они размягчаются, а при охлаждении затвердевают. При этом процессе не происходит никаких химических изменений. Для электрической изоляции термопласты применяются в основном в форме нитей или пленок, получаемых из расплавов. Способность к формованию и к растворению в подходящих по составу растворителях сохраняется у них и при повторных нагревах.  [13]

Лактамы, получаемые из аминокарбоновых кислот, являются, по данным автора и другим данным 37, не только превосходными пластификаторами триацетата целлюлозы, но могут быть использованы также для пластификации полимеров с линейной структурой макромолекул.  [14]

Если в процессе поликонденсации наряду с мономерами, которые по своей структуре способны образовывать линейный полимер, участвуют линейные молекулы с функциональностью 2, то образуются линейные сшитые пространственные полимеры, во многом напоминающие сшитые полимеры, полученные методом полимеризации. Для них характерна линейная структура макромолекул, но с более или менее густой сшивкой между цепями. Однако если молекулы обоих компонентов не имеют линейной структуры с соответствующей минимальной длиной цепи и один из компонентов имеет функциональность 2, то в результате реакции поликонденсации образуются пространственные полимеры не с линейной ( сетчатой), а с глобулярной структурой.  [15]



Страницы:      1    2