Cтраница 1
![]() |
Схема ориентации звеньев полимерных цепей. [1] |
Кристаллические участки, которые могут встречаться в отдельных частях одной и той же цепи, сохраняются до тех пор. [2]
![]() |
Зависимость релаксационного модуля от температуры для некоторых частично кристаллических и аморфных гомополимеров и сополимеров этилена с пропиленом. [3] |
Кристаллические участки со временем в зависимости от температуры могут либо плавиться, либо расти. Поэтому иногда происходят нежелательные изменения размеров кристаллических полимеров. Очень ценным свойством частично кристаллических полимеров является сочетание высоких значений модуля и ударной вязкости в широком диапазоне температур. [4]
Кристаллические участки в полиэтилене, так же как и в других кристаллических полимерах ( целлюлоза, полиамиды, гуттаперча и др.), имеют длину до 100 А и соответствуют не целой молекуле, а небольшой части ее, так что одна полимерная молекула ( длина ее достигает 1000 А) может проходить через несколько кристаллических областей. [5]
Кристаллические участки устойчивы к действию разбавленных кислот. Зависит СПпред от происхождения и от предварительных обработок целлюлозы. [6]
![]() |
Когерентный двойник ( правая двойниковая область возникла путем отражения в плоскости двойнико-вания. [7] |
Соседние кристаллические участки находятся в положении двойников. Кристаллическая структура двойника, которая получается путем отражения, такая же, как и у основной структуры; различается только их ориентация. [8]
Кристаллические участки структуры полимеров, как правило, довольно дефектны и чередуются с аморфными ( неупорядоченными) участками структуры. Кристаллические участки в этих полимерах как бы держат проходные молекулярлые цепи в аморфных областях и этим обеспечивают ( получение хорошего комплекса механических свойств при незначительной продолжительности воздействия напряжений или умеренных температурах. Однако при длительном действии механических напряжений у этих волокон наблюдается значительная ползучесть. Поэтому несмотря на низкую температуру стеклования аморфно-кристаллические полимеры обладают значительной теплостойкостью, тем большей, чем выше степень кристалличности. [9]
Кристаллические участки частично кристаллических полимеров плавятся, подвергаясь превращениям первого рода. Однако в отличие от кристаллических веществ с низким молекулярным весом, которые плавятся скачкообразно, они плавятся в интервале температур, зачастую достигающем 20 С, что обусловлено распределением кристаллов по крупности. Поэтому за точку плавления кристаллического полимера Тп принимается температура, при которой исчезают последние следы кристаллической структуры. [10]
Такие кристаллические участки в макромолекуле связаны с аморфными, которые характеризуются неупорядоченным расположением цепей. Отношение кристаллической части к аморфной называется степенью кристалличности и выражается в процентах. С увеличением степени кристалличности повышаются прочность и жесткость полимера. [11]
![]() |
Микроструктура электрокорунда титанистого. Х25. [12] |
Низ представлен кристаллическими участками корунда, размеры которых выходят за пределы шлифа. [13]
В фибриллах чередуются кристаллические участки ( кристаллиты, или мицеллы) и аморфные. [14]
В свою очередь кристаллические участки из-за дефектности структуры также образуют многообразные структурные элементы сферолитов, игольчатых, мезоморфных, смектических и других форм. [15]