Cтраница 1
Устойчивость полимеров к воздействию различных агентов зависит от строения и химических свойств их цепи. По строению и химическим свойствам цепи полимеры делятся на две резко отличные одна от другой группы: 1) карбоцепные соединения, 2) гетероцепные соединения. [1]
Устойчивость полимера к действию кислорода, озона и других окислителей зависит от его строения и прежде всего - от наличия легкоокисляющихся групп и связей в макромолекуле. Из карбо-цепных высокомолекулярных соединений окисляются ненасыщенные углеводороды, например натуральный и бутадиеновый каучуки. Окислительная деструкция протекает более интенсивно на свету и при нагревании. [2]
Устойчивость полимера к действию окислителей зависит от его строения и прежде всего от наличия легкоокисляющихсп групп и связей в макромолекуле. Из карбоцепных высокомолекулярных соединений окисляются ненасыщенные углеводороды, например натуральный п бутадиеновый каучукн. [3]
Устойчивость полимеров к тепловому воздействию связана с их химической природой, наличием или отсутствием определенных групп атомов, способных отщепляться или реагировать между собой при повышении температуры. Повышение температуры ускоряет деструкцию. [4]
Устойчивость полимера к действию окислителей зависит от его строения и прежде всего от наличия легкоокисляющихся групп и связей в макромолекуле. Из карбоцепных высокомолекулярных соединений наиболее легко окисляются ненасыщенные углеводороды, например натуральный и бутадиеновый каучуки. [5]
Устойчивость полимеров к окислительной деструкции зависит от их химического строения. Карбоцепные полимеры более устойчивы, чем гетероцепные. А из карбоцепных полимеров более устойчивы насыщенные ( предельные) полимерные углеводороды. Ненасыщенные полимерные углеводороды ( например, каучуки) окисляются легче. Окислительная деструкция, как правило, сопровождается окислением функциональных групп. [6]
Устойчивость полимеров к атмосферному воздействию характеризуется техническими понятиями аиюсфвроо. [7]
![]() |
Стойкость некоторых полимеров в различных. [8] |
Устойчивость полимеров к действию ионизирующего излучения определяется их химическим строением. Наибольшей радиационной стойкостью обладают полимеры, содержащие ароматические циклы, а наименьшей - полимеры, построенные из алифатических звеньев. [9]
Устойчивость полимеров, как видно, определяется не только длиной полимерной молекулы и наличием в ней двойных связей, но также и рядом особенностей ее структуры. [10]
Устойчивость полимера может также служить указанием на то, что расположение голова к хвосту более вероятно. Соединения, содержащие фтор в положении 1 2, наиболее нестойки. [12]
Устойчивость полимеров в растворе минеральных масел к механическим воздействиям зависит прежде всего от вида механических воздействий. [13]
![]() |
Кинетика выделения потеря 50 % исходной массы полимера. [14] |
Оценка устойчивости полимеров к термическому воздействию, или их термостабильности, проводится обычно по потере массы при нагревании полимера и по составу летучих продуктов. [15]