Cтраница 1
Форма макромолекулы зависит от ее степени свернутости, обусловленной внутримолекулярным кинетическим движением, внешними воздействиями ( механические, электрические), структурой самой молекулы ( разветвления, межцепные мостики) и рядом других причин. [1]
![]() |
Конформации молекулы этана. а - заторможенная. б - заслоненная. [2] |
Изменение формы макромолекулы обусловлено наличием внутреннего вращения в молекулах. [3]
На форму макромолекулы в растворе, как это показали экспериментальные исследования, существенным образом влияет природа растворителя. В одном растворителе молекулы полимеров могут быть более вытянуты, в другом - более свернуты в клубок. Как правило, чем лучше полимер растворяется в данной жидкости, чем более он сольватирован, тем меньше участки молекулярной цепи взаимодействуют друг с другом, тем более вытянуты макромолекулы и тем выше вязкость раствора. В плохом растворителе макромолекулы мало сольватированы и поэтому образуют более компактные клубки. Поэтому введение в раствор полимера нерастворителя обычно значительно снижает вязкость раствора. [4]
По форме макромолекулы принято подразделять на фибриллярные и глобулярные. [5]
Трудно определить текущую форму макромолекулы. [6]
Правильное представление о форме макромолекулы появилось в связи с открытием особого вида теплового движения - внутреннего вращения отдельных частей молекулы относительно Друг друга. [7]
Правильное представление о форме макромолекулы стало возможным в связи с открытием особого вида движения в молекулах - внутреннего вращения отдельных частей молекулы друг относительно друга. [8]
Правильное представление о форме макромолекулы появилось в связи с открытием особого вида теплового движения - внутреннего вращения отдельных частей молекулы относительно друг друга. Такое вращение одной части молекулы относительно другой получило название внутреннего вращения в молекуле. [9]
При взаимодействии с растворителем форма макромолекулы отличается от невозмущенной. Возрастание энергетического взаимодействия с растворителем приводит к распрямлению цепи. Это особенно относится к ксантогенату целлюлозы, который является полиэлектролитом. [10]
В химии высокомолекулярных соединений форма макромолекулы приобретает очень важное значение. В зависимости от формы макромолекулы линейные полимеры могут значительно различаться по свойствам. Но в то же время они имеют ряд общих свойств, характерных именно для линейных полимеров, которые отличают их от полимеров с иной геометрической формой молекул. [11]
Большое влияние на аутог зию имеет форма макромолекулы. Полимер, макромолекулы которого имеют большое число коротких ответвлений, обладают меньшей способностью к аутогезии, так как при этом создаются стерические затруднения для диффузии самой макромолекулы и отдельных ее частей. [12]
А, указывает на некоторое отклонение формы макромолекулы от плоской зигзагообразной цепи. Этот полимер легко кристаллизуется и при вытяжке дает характерные для ориентированных кристаллических высокомолекулярных веществ фазердиаграммы ( см. с. Если быстро охлаждать расплавленный полимер, он переходит в аморфную форму, представляющую собой мягкий каучукоподобпый продукт. [13]
Высокоэластичное удлинение волокна связано с изменением формы макромолекулы. [14]
Измерение функции рассеяния дает возможность определить форму макромолекулы. [15]