Cтраница 1
Изменения химической структуры по длине волокна и поперечного сечения сказываются в расширении области перехода от кристаллического к аморфному состоянию. Первичный эффект изменения химической структуры, например в случае сополимеров, проявляется в изменении температуры плавления при заданной силе. Поскольку изменения в поперечном сечении влияют на напряжение, которое определяет равновесие, то в разных сечениях установятся различные критические напряжения. Следовательно, для гомогенной системы возможен переход при постоянных давлении и температуре, но в конечном диапазоне растягивающей силы. В гомогенном по сечению волокне этот диапазон переходит в точку, соответствующую равновесной силе. [1]
Изменения химической структуры приводят к изменениям механических и физических свойств облученных высокомолекулярных соединений. [2]
Изменение химической структуры ПАН при термическом воздействии впервые было замечено Хутцем75, изучавшим механизм теплового старения волокон и тканей из ПАН, сопровождавшегося появлением окраски. Инициирующей стадией реакции окрашивания полиакрилонитрила является взаимодействие водородного атома, находящегося у третичного углерода основной цепи полимера и имеющего кислый характер, с нуклеофильной нитрильной группой соседней молекулы ПАН. [3]
![]() |
Изменение механических характеристик в зависимости от. [4] |
Благодаря изменению химической структуры, повышается стойкость полиэтилена к растворителям в нормальном и напряженном состоянии. [5]
Благодаря изменению химической структуры у облученного полиэтилена повышается стойкость к растворителям и к поверхностному растрескиванию в напряженном состоянии при воздействии органических растворителей. [6]
![]() |
Изменение механических характеристик облученного и необлученного полиэтилена в зависимости от температуры. 1 необлученный полиэтилен высокого давления. 2 облученный полиэтилен. [7] |
Благодаря изменению химической структуры, повышается стойкость полиэтилена к растворителям и к поверхностному растрескиванию в напряженном состоянии при воздействии органических растворителей. Однако другие свойства, такие, как склонность окисляться в условиях длительной эксплуатации в результате облучения, не изменяются. Поэтому такое преимущество, как способность сохранять форму при высоких температурах, сказывается не при длительной эксплуатации, а при кратковременных температурных воздействиях. Для использования преимуществ облученного полиэтилена для эксплуатации при повышенных температурах представляют интерес работы НИИ кабельной промышленности и Института имени Карпова по термической стабилизации облученного полиэтилена. Исследованиями показано, что стабилизаторы, применяемые для обычного полиэтилена, не оказывают стабилизирующего действия на облученный полиэтилен. [8]
Однако вследствие изменения химической структуры полимера ( замещение гидроксильных групп ацетальными) изменяется степень асимметрии макромолекул и истинное изменение ориентации, по-видимому, меньше, чем приведенное на рис. 19.8. Это подтверждается приведенными выше данными о незначительном изменении механических свойств при ацеталировании. [10]
![]() |
Кривые корреляционных Ра ей П Ф Андреевым и индексов нефтей различных месторо - А, Ф. Добрянским [ 1, 31 и заклю. [11] |
По-видимому, изменения химических структур компонентов нефти в ходе ее превращения происходят очень медленно и редко доходят до полного превращения основных элементов углеродного скелета. Эта идея подтверждается присутствием в нефтях множества веществ, структура которых сходна со структурой предков или тождественна ей. [12]
![]() |
Зависимость электропроводности НИЯ электропроводность при - ПВС от температуры шшает первоначальное значе. [13] |
Проведенные опыты показали, что изменение химической структуры ПВС, связанное с нарушением межмолекулярных водородных связей, приводит к значительному снижению выхода превращения красителя. [14]
Крекинг представляет собой промышленный процесс для изменения химической структуры нефтепродуктов за счет разрывания связей в молекулах под воздействием температуры, в том числе с применением повышенного давления, в присутствии катализаторов, с получением, в частности, смесей более легких углеводородов, которые могут быть жидкими или газообразными при обычных температурах и давлениях. [15]