Cтраница 1
Традиционная синтетическая макромолекулярная химия обычно имеет дело с получением гомополимеров, построенных из однотипных мономерных единиц по всей цепи. Разработаны методы, позволяющие получать тысячи и миллионы тонн многих полимеров. Те же технологии позволяют в случае необходимости получать сополимеры, состоящие из двух ( или более) сходных типов мономеров со статистическим распределением их по цепи. Общей проблемой как при получении полиаминокислот, так и в синтезе нерегулярных полипептидов является образование пептидной связи. [1]
В макромолекулярной химии хорошими растворителями для полимера называют такие растворители, для которых взаимодействие между молекулами растворителя и звеньями полимерной цепи больше, чем взаимодействие между отдельными звеньями. [2]
Область макромолекулярной химии в настоящее время бурно развивается, и ее выдающиеся успехи отражены в многочисленных статьях, опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях. [3]
Возможности макромолекулярной химии, способной решать задачи о превращении жидких систем в твердые тела, которые предполагается использовать в качестве тампонажного камня, велики. Твердые монолитные продукты из жидких могут образовываться в результате одной из трех основных реакций: полимеризации и сополимеризации, поликонденсации, макроана-логичных превращений. [4]
Вейс, Макромолекулярная химия желатины. [6]
Коллоквиум по макромолекулярной химии / / Журн. [7]
Исследования в области макромолекулярной химии требуют надлежащих знаний физико-химических методов, используемых в этой отрасли н-ауки. Для успешной трактовки экспериментальных данных весьма важно также хорошее знакомство с применяемой аппаратурой. Полимерщик сегодня обязан быть в курсе основ этих методов и их практических приложений, иными словами, он должен разбираться в физических принципах, лежащих в основе того или иного метода, и в экспериментальных методиках, включая описание способов измерения характеристик приборов и методов приготовления образцов для исследований, области их практического использования. Он должен уметь также производить необходимые расчеты и знать, как следует представлять результаты. Как я обнаружил, многие химики-полимерщики в своей повседневной ра-4 боте нуждаются в практическом руководстве в форме ясных ре - комендаций, не осложненных математическими и теоретическими рассуждениями. [8]
Международный СИМПОЗИУМ по макромолекулярной химии, секц. [9]
Исследования в области макромолекулярной химии требуют надлежащих знаний физико-химических методов, используемых в этой отрасли науки. Для успешной трактовки экспериментальных данных весьма важно также хорошее знакомство с применяемой аппаратурой. Полимерщик сегодня обязан быть в курсе основ этих методов и их практических приложений, иными словами, он должен разбираться в физических принципах, лежащих в основе того или иного метода, и в экспериментальных методиках, включая описание способов измерения характеристик приборов и методов приготовления образцов для исследований, области их практического использования. Он должен уметь также производить необходимые расчеты и знать, как следует представлять результаты. Как я обнаружил, многие химики-полимерщики в своей повседневной ра-боте нуждаются в практическом руководстве в форме ясных ре-комендаций, не осложненных математическими и теоретическими рассуждениями. [10]
Международный симпозиум по макромолекулярной химии, Прага, 1965; Т а г е р А. [11]
Последние годы развития макромолекулярной химии ознаменовались открытием методов синтеза принципиально нового класса полиолефинов - стереорегулярного полипропилена и его аналогов. [12]
Таким образом, арсенал макромолекулярной химии обогатился разнообразными методами, успешно применяемыми для синтеза множества новых полимеров. [13]
Тезисы Международного симпозиума по макромолекулярной химии, Лейден, 1970, стр. [14]
Этот метод используют в практике макромолекулярной химии, а в данном случае необходимо помнить, что отличие асфальтенов от синтетических полимеров состоит в полидисперсности не только по размеру молекул, но и по химическому составу. [15]