Cтраница 2
По аналогичной схеме происходит сшивание молекул и других свежеосажденных гидроксидов металлов. [16]
Бирадикалы S8 x производят сшивание молекул в процессе вулканизации с образованием сульфидных связей. [17]
Можно предположить, что сшивание молекул каучука серными мостиками происходит не в хаотично перепутанных клубках длинноцепочеч-ных молекул, а главным образом в пачечных образованиях. [18]
Дубление кожи заключается в сшивании молекул белка кожи изменении их свойств. Кроме того, дубильные вещества действуют и как наполнители кожи, составляя 20 - 50 % от массы дубленой кожи. Для дубления кожи с помощью аминосмол применяют водные растворы оксиметильных соединений, которые пропитывают кожу и подвергаются в ней поликонденсации и отверждению, обычно под действием кислотного катализатора. [19]
Дальнейшее увеличение молекулярной массы и сшивание молекул наблюдается при нагревании полимера с небольшим объемом диамина, гликоля или воды. [20]
Способность к образованию мостиков ( сшивание молекул и образование пространственных полимеров) зависит от структуры мостикообразующего соединения. Так, соединения типа СН2СН - R - СНСН2 проявляют различную способность к образованию мостиков в зависимости от полярности и величины группы R. Например, дивинилацетилен, содержащий сравнительно сильную электроотрицательную группу - СС -, наиболее легко образует трехмерные мономеры. [21]
Изложенные выше гипотезы, объясняющие сшивание молекул полиолефинов рекомбинацией свободных радикалов, образующихся парами в непосредственной близости один от другого, или рекомбинацией, происходящей в результате миграции свободной валентности вдоль цепи до встречи со свободными радикалами или обменом водородом, не противоречат известным экспериментальным данным. Однако некоторые факты, например крайне слабая температурная зависимость выхода водорода и сшивания для полиэтилена в интервале от - 196 до 100 С, требуют дальнейшей детализации этих представлений. [22]
Пирсоном [714] сделан вывод, что сшивание полиэтиленовых молекул происходит в результате взаимодействия полимерных радикалов с виниленовыми, а в начальной стадии - и с вини-лиденовыми двойными связями. [23]
Активные разбавители уменьшают вязкость и обеспечивают уровень сшивания молекул. [24]
Установлено, что наилучшие результаты в отношении сшивания молекул и образования нерастворимых полимеров дают 1, 7 и 9 - й мономеры; 2 - й показывает значительную способность к образованию пространственной связи, между тем как 3, 4, б и 8 - й, даже в количествах до 20 %, не дают нерастворимых полимеров. [25]
![]() |
Переплетения макромолекул в сетке. [26] |
Предполагается, что реакции, приводящие к сшиванию молекул, происходят случайно. [27]
Излучение увеличивает молекулярный вес некоторых полимеров в результате сшивания молекул и уменьшает молекулярный вес других вследствие деструкции. Сшиванием и деструкцией объясняются основные изменения физических свойств полимеров, которые происходят при облучении. По-видимому, сшивание превалирует в случае тех молекул, у которых отсутствует стерическое напряжение, а деструкция преобладает при наличии стерических напряжений. Помимо изменений, влияющих на молекулярный вес, происходят также изменения, большинство которых аналогично изменениям, наблюдаемым в веществах близкого химического строения, но с низким молекулярным весом. [28]
Характерным примером фотополимеризации в негативных фоторезистах является процесс сшивания молекул поливинилового спирта с участием в качестве сенсибилизаторов коричной ( циннамоильной) кислоты. Как и многие сложные органические кислоты, она склонна к образованию эфиров, в частности с высшими спиртами. [29]
![]() |
Кинетика вулканизации смесей из цис-1 4-нзопренового каучука. [30] |