Cтраница 1
Гибкость молекул зависит от их длины и взаимодействия соседних групп в молекулярных цепях. Она может быть оценена эквивалентной величиной сегмента, имеющего различные значения для каждого независимого проявления гибкости молекул. [1]
Гибкость молекул обусловливает неоднородность в распределении внутренних напряжений в кристаллических полимерах, что имеет своим следствием возникновение аномалий плавления и кристаллизации полимеров, особенно ярко выраженные у высокоэластичных полимеров. [2]
![]() |
Микрофотография группы сфе-ролитов. [3] |
Гибкость молекулы необходима для того, чтобы обеспечить возможность прохождения молекулярной цепи через ориентированные в неупорядоченные участки, что было бы затруднительно в случае очень жесткой, негибкой цепи. [4]
Гибкость молекул зависит, в свою очередь, от природы атомов, входящих в состав макромолекулы, от характера распределения этих атомов, от длины цепи, величины межмолекулярных сил и от температуры. [5]
Гибкость молекулы определяется величиной потенциального барьера, который задает степень свободного вращения звеньев цепи вокруг валентных углов. Мы считали, что растворитель, меняя потенциальный барьер в молекуле полимера, меняет ее гибкость. [6]
Гибкость молекулы может характеризоваться расстоянием между ее концами, так как, чем оно меньше, тем, естественно, большее число конформаций может быть реализовано. [7]
![]() |
Микрофотография группы сфе-ролитов. [8] |
Гибкость молекулы необходима для того, чтобы обес-печить возможность прохождения молекулярной цепи через ориентированные в неупорядоченные участки, что было бы затруднительно в случае очень жесткой, негибкой цепи. [9]
![]() |
Пространственные формы макромолекул полимеров. [10] |
Гибкость молекулы приводит к определенной степени независимости движения отдельных частей, но никоим образом не уничтожает взаимосвязанность всех звеньев в общую цепь. Гибкость цепных молекул является определяющим фактором для всего комплекса механических и других свойств полимеров. Всякая деформация высокоэластического полимера связана с перегруппировкой гибких цепных молекул. [11]
Гибкость молекул, как указывает Каргин, приводит к определенной степени независимости движения отдельных частей молекулы, но не уничтожает взаимосвязанности всех звеньев в общую цепь - молекулу. [12]
![]() |
Схема строения цепей молекул полимеров. а, д - вытянутая. б и в - разветвленная. г - свернутая. [13] |
Гибкость молекул высокополимерных соединений зависит от ряда причин: от природы атомов, входящих в состав макромолекулы, от характера распределения их по длине цепи, от величины межмолекулярных сил, от длины цепи, а также от температуры. К наиболее гибким цепям относятся цепи, состоящие из атомов углерода и водорода, вследствие слабого взаимодействия метиль-ных групп друг с другом. [14]
Гибкость молекул полимерного соединения обусловливается также взаимодействием соседних групп атомов, находящихся в разных участках цепочечной молекулы, и зависит от длины участка цепи полимерной молекулы. [15]