Cтраница 2
![]() |
Зависимость расстояния. [16] |
По пространственной конфигурации элементарного звена и форме макромолекулы целлюлозу относят к группе полужестко - цепных полимеров. [17]
![]() |
Степень спиральности ( СС некоторых нативных белков в водных растворах. [18] |
Все рассмотренные до сих пор методы установления формы макромолекулы косвенны. Разработанная за последние годы техника электронной микроскопии позволяет решать этот вопрос путем непосредственного наблюдения. [19]
При изучении равновесных свойств, определяемых размерами и формой макромолекулы, последняя моделируется цепью, составленной из геометр и ч о-с к и х С. А или числом s содержащихся в нем мономерных звеньев ( A sl, где I - длина проекции мономерного звена на направление цепи) и диаметром. [20]
При изучении равновесных свойств, определяемых размерами и формой макромолекулы, последняя моделируется цепью, составленной из геометрических С. А или числом s содержащихся в нем мономерных звеньев ( Asl, где I - длина проекции мономе. [21]
Большое влияние на скорость химических реакций в полимерах оказывает форма макромолекулы, а также образование вторичных ( надмолекулярных) структур при агрегировании макромолекул ( гл. При этом может замедляться скорость диффузии низкомолекулярных реагентов и реакция проходит только по границе раздела отдельных надмолекулярных структур. Если же реакция идет в растворе полимера, то свернутая или выпрямленная форма макромолекулы соответственно затрудняет или облегчает вероятность столкновения реагента с функциональными группами макромолекул. [22]
Это явление было объяснено [183, 190] уменьшением эффективной оптической анизотропии формы макромолекулы 6 / при увеличении концентрации раствора. [23]
Однако более точных количественных данных о влиянии различных факторов на форму макромолекулы целлюлозы пока не имеется, хотя известно, что форма макромолекул целлюлозы влияет на ряд важнейших свойств целлюлозных материалов - их механические свойства, растворимость и в ряде случаев на реакционную способность. [24]
Увеличение числа кинетических единиц в растворе в результате диссоциации и изменения формы макромолекулы полимера приводит к изменению его гидродинамических свойств. [25]
Размеры макромолекул полимерных соединений настолько превышают размеры молекул низкомолекулярных веществ, что форма макромолекулы, как и химическая структура ее элементарных звеньев, оказывают решающее влияние на физические и механические характеристики материалов. Макромолекулам линейной формы свойственна высокая гибкость, приводящая к непрерывным конформационным изменениям. Чем длиннее цепи линейного полимера и больше полярность структуры его звеньев, тем выше силы их взаимного сцепления. Внешне это проявляется в большей прочности и твердости полимера, в повышении температуры размягчения и снижении текучести при повышенной температуре. Чем меньше силы межмолекулярного сцепления, тем богаче набор различных конформаций, которые может иметь макромолекула в результате тепловых колебательных движений. Большую гибкость полимерной цепи придает связь углерод - углерод. Звенья кислорода или серы, вкрапленные в углеродные цепи в виде простых эфирных связей, способствуют усилению колебательного движения, повышая эластичность полимера, снижая температуру стеклования и размягчения. [26]
![]() |
Схема закручивания изотактической цепи винилового полимера в 3, спираль. [27] |
Наконец, конформация макромолекулы в целом - это усредненная во времени и пространстве форма макромолекулы, претерпевающей непрерывное тепловое движение. [28]
Другой специфической особенностью растворов высокомолекулярных веществ, в частности белков, является зависимость формы макромолекулы от рН среды. Макромолекулы белка в зависимости от рН среды заряжаются в растворе положительно или отрицательно за счет диссоциации их ионогенных групп - NH2 и - СООН. [29]
С увеличением величины fiRo начинают вносить свой вклад члены более высокого порядка, дающие информацию о форме макромолекулы. Однако выводы о форме нельзя делать только на основе анализа индикатрис рассеяния, необходимо привлекать и определенные предположения о форме молекул. [30]