Cтраница 3
Высаженный полимер имел ту же логарифмическую вязкость, что и исходный. Аналогично образец этого полимера нагревали в 50 мл 25 % - ной гидроокиси натрия в течение 10 ч; после такой обработки наблюдалось только небольшое уменьшение вязкости полимера. [31]
Полученный полиэфир светло-желтого цвета имеет логарифмическую вязкость 0 5 % - ного раствора в смеси нитробензола и фенола ( соотношение 1: 1) при 25 С - 1 0 - 1 4; темп. [32]
Далее эти реакционные смеси, содержащие низкомолекулярные поликарбонаты ( логарифмические вязкости этих полимеров в хлороформе составляют 0 1 - 0 2 дл / г), помещают в одну колбу, добавляют 0 25 мл три-к-бутиламина и продолжают поликонденсацию при перемешивании реакционной смеси и охлаждении. По мере протекания поликонденсации нижний слой ( метиленхлорид) становится вязким, а в некоторых случаях приобретает консистенцию густой пасты. Реакционную смесь подкисляют ледяной уксусной кислотой и отмывают от нее растворимые в воде вещества. Полимер осаждают из раствора метанолом. [33]
![]() |
Установка для получения пленок поливом из раствора. [34] |
Полимер, полученный в указанных условиях, должен иметь логарифмическую вязкость 0 5 % - ного раствора в смеси тетрахлорэтана и фенола ( 40: 60) при 30 С в пределах 1 8 - 2 2; темп. [35]
Анизотропный раствор полимера концентрации, равной 20 %, с логарифмической вязкостью 5 4 в 99 7 % - ной H2SO4 при комнатной температуре находится в твердом состоянии. Температура плавления этого раствора составляет примерно 90 С. Нагретую до 95 С прядильную композицию выдавливают через фильеру с 50 отверстиями диаметром 0 05 мм, расположенную на расстоянии 1 см от поверхности осадителя ( воды), охлажденного до 4 С. Линейная скорость истечения раствора из отверстий фильеры составляет 64 м / мин при скорости приемки 450 м / мин. После промывки и сушки прочность на разрыв и относительное удлинение при разрыве элементарного волокна имеют значения 2500 Н / мм2 и 3 7 % соответственно. [36]
Вместе с тем молекулярный вес полимера, как видно из данных логарифмической вязкости ( см. табл. 1), не зависит от величины кристаллов триоксана. [37]
![]() |
Влияние структуры диамина на потери веса полипиромеллитимидов при нагревании со скоростью 3 град. / мин. в гелии [ ш ]. [38] |
Из приведенных данных видно, что повышение температуры реакции приводит к заметному понижению логарифмической вязкости. [39]
Основываясь на этих методах испытаний, Мак-Дональд и др. [39, 42] пришли к выводу, что необходимо получать полимер с логарифмической вязкостью не ниже 1 0 ( измерено в тг-хлорфеноле при 60 С) и константой термостабильности не более 1 % / лшкпри 222 С. [40]
![]() |
Различные вязкостные характеристики. [41] |
Для того чтобы исключить влияние межмолекулярных взаимодействий, характеристическую вязкость всегда находят экстраполяцией числа вязкости ( приведенной вязкости) или логарифмического числа вязкости ( логарифмической вязкости) до нулевой концентрации. [42]
Как видно из этой формулы, разница между числами идеальной логарифмической вязкости смолы в различных растворителях зависит только от вязкости растворителя и не зависит от концентрации смолы. [43]
Предел, к которому стремится удельная приведенная вязкость растворов высокополимеров, при приближении концентрации к нулю некоторыми авторами не совсем удачно назван эффективной вязкостью или истинной вязкостью. Наконец, отношение натурального логарифма относительной вязкости к концентрации иногда называют логарифмической вязкостью. [44]
Основным методом, применяемым для синтеза пирронов, является метод трехстадийной поликонденсации. В растворе диме-тилацетамида ( или другого полярного растворителя) получают растворимую полиаминоамидокислоту ( с логарифмической вязкостью 1 - 1.5), из которой могут быть изготовлены пленки. Замыкание циклов происходит при нагревании пленки. При температуре 130 - 150 образуется полиаминоимид, а при 225 - 250 - полиимидазопирролон. Полученные полимеры нерастворимы в обычных органических растворителях, но растворимы в диметил-сульфоксиде и серной кислоте. [45]