Cтраница 1
Длинная полимерная цепь может принимать различные конфи гурацик и конформации. Так, например, цепи, построенные из остатков изопрена, соединенных в положении 1 - 4, могут иметь т ве устойчивые конфигурации: цис - конфигурацию ( натуральный каучук) и тумкс-конфигурацию ( гуттаперча) ( стр. Устойчивыми конфигурациями являются цепи сиидиотактцческого и изотактического полисти-рола, сипдиотактического и изотакгичсского полипропилена. [1]
Длинная полимерная цепь может принимать различные конфигурации и конформации. Так, например, цепи, построенные из остатков изопрена, соединенных в положении 1 - 4, могут иметь две устойчивые конфигурации: tfwc - конфигурацию ( натуральный каучук) и транс-конфигурацию ( гуттаперча) ( стр. Превращение одной конфигурации в другую простым поворотом звеньев без разрыва химических связей невозможно. [2]
Длинная полимерная цепь может принимать различные конфигурации и конформации. Так, например, цепи, построенные из остатков изопрена, соединенных в положении 1 - 4, могут иметь т ве устойчивые конфигурации: цис - конфигурацию ( натуральный каучук) и грдкс-конфигурацню ( гуттаперча) ( стр. Устойчивыми конфигурациями являются цепи сиидиотактпческого и изотактического полистирола, синдиотактического и нзотакгического полипропилена. Превращение одной конфигурации этих полимеров в другую простым поворотом звеньев без разрыва химических связей невозможно. [3]
Длинная полимерная цепь может принимать различные конфигурации и конформации. Превращение одной конфигурации этих полимеров в другую простым поворотом звеньев без разрыва химических связей невозможно. Но полимерные цепи могут в результате теплового движения их звеньев принимать разнообразные конформации. [4]
Длинная полимерная цепь может принимать различные конфигурации и конформации. Так, например, цепи, построенные из остатков изопрена, соединенных в положении 1 - 4, могут иметь чве устойчивые конфигурации: цис - конфигурацию ( натуральный каучук) и грдкс-конфигурацню ( гуттаперча) ( стр. Устойчивыми конфигурациями являются цепи сиидиотактцческого и изотактического полистирола, синдиотактического и нзотакгического полипропилена. Превращение одной конфигурации этих полимеров в другую простым поворотом звеньев без разрыва химических связей невозможно. [5]
Для длинной полимерной цепи долговременные динамические свойства определяются трением звеньев о растворитель; эффекты внутреннего трения при этом пренебрежимо малы. [6]
Расплавы длинных полимерных цепей обладают выраженной вязкоупругостью, обусловленной рептационным характером движения макромолекул; в рамках модели рептаций вязкость таких расплавов пропорциональна N, а стационарная податливость не зависит от длины цепи. [7]
![]() |
Динамическая модель цепи, составленной из ГСЦ ( вязко-упругая схема модели. [8] |
Для длинных полимерных цепей существует характерная область движений, минимальные масштабы которых отвечают размерам гауссовой субцепи. [9]
В длинной полимерной цепи отдельные участки имеют некоторую самостоятельность, поэтому вся молекула в целом приобретает гибкость, причем гибкость зависит от способности сегментов цепи перемещаться относительно соединяющих их химических связей. Чем меньше длина сегмента, тем большей гибкостью обладает молекула. Так, гибкие молекулы эластомеров ( каучуков) содержат сегменты из 15 - 20 звеньев, а сегменты жестких молекул целлюлозы включают несколько сотен звеньев. [10]
При образовании длинных полимерных цепей описанный метод исследования требует очень высокой точности при определении брома в полимере. Если применять большие концентрации перекиси, чтобы получить низкомолекулярные полимеры, то в полимеры попадает бром в результате реакций передачи цепи, механизм которых детально неизвестен. [11]
При образовании длинных полимерных цепей описанный метод исследования требует очень высокой точности при определении брома в полимере. Если применять большие концентрации перекиси, чтобы получить низкомолекулярные полимеры, то в полимеры попадает бром в результате реакций передачи цепи, механизм которых детально неизвестен. [12]
Таким образом, для длинной полимерной цепи ( N 1) объемная доля полимера в клубке очень мала. [13]
Простую оценку размера или степени запутанности длинной полимерной цепи можно получить из результатов предыдущего параграфа, а именно из того фундаментального факта, что память о направлении при любом механизме гибкости простирается вдоль цепи лишь на конечное расстояние порядка персистентной длины. [14]
Гибкость макромолекул приводит к тому, что любая достаточно длинная полимерная цепь запутывается в пространстве в нерегулярный статистический клубок. [15]