Cтраница 1
Химическая деструкция напоминает некоторые окислительно-восстановительные процессы, иногда сопровождающиеся промежуточным образованием свободных радикалов, и гидролитические реакции, протекающие под действием биологических факторов ( природные ферментативные системы, микроорганизмы); при этом существенное значение имеют состав и физико-химическая структура полимерного материала. В то время как многие высокомолекулярные соединения ( нитраты целлюлозы, поливинилацетат, казеин, натуральный и некоторые синтетические каучуки) подвергаются биологической коррозии, полиэтилен, полистирол, тефлон и ряд других полимеров устойчивы к ней. [1]
Химическая деструкция лучше всего изучена и наиболее часто наблюдается у гетероцепных полимеров; она протекает избирательно за счет разрыва связи между углеродом и гетероатомом. Конечным продуктом реакции является мономер. Карбоцепные полимеры, макромолекулы которых не содержат кратной связи, обычно мало склонны к химической деструкции, так как связь С-С устойчива к наиболее ходовым реагентам. Только при очень жестких условиях или наличии в макромолекуле групп, снижающих прочность связей С-С в цепи полимера, происходит химическая деструкция карбоцепных высокомолекулярных соединений. [2]
Химическая деструкция напоминает некоторые окислительно-восстановительные процессы, иногда сопровождающиеся промежуточным образованием свободных радикалов, и гидролитические реакции, протекающие под действием биологических факторов ( природные ферментативные системы, микроорганизмы); при этом существенное значение имеют состав и физико-химическая структура полимерного материала. В то время как многие высокомолекулярные соединения ( нитраты целлюлозы, поливинилацетат, казеин, натуральный и некоторые синтетические каучуки) подвергаются биологической коррозии, полиэтилен, полистирол, тефлон и ряд других полимеров устойчивы к ней. [3]
Химическая деструкция протекает под действием различных химических реагентов. [4]
Химическая деструкция чаще всего происходит при воздействии окислительных и омыляющих реагентов. Для многих высокомолекулярных соединений она возникает под влиянием кислорода воздуха и усиливается при действии света. [5]
Химическая деструкция чаще всего происходит под действием окислительных и омыляющих реагентов. [6]
Химическая деструкция наиболее характерна для гетероцепных полимеров и протекает избирательно - с разрывом связи углерод-гете-роатом; конечным продуктом химической деструкции является мономер. Углерод-углеродная связь значительно более стойка к действию химических агентов, поэтому химическая деструкция карбоцепных полимеров возможна только в очень жестких условиях или при наличии боковых групп, понижающих прочность связей в основной цепи полимера. [7]
Химическая деструкция протекает под действием полярных веществ, таких, как вода, кислоты, амины, спирты или кислород. [8]
Химическая деструкция протекает под действием различных химических агентов, таких, как вода, кислоты, амины, спирты или кислород. Наиболее важными видами химической деструкции являются окислительная деструкция и деструкция под действием протонсодержащих веществ. [9]
Химическая деструкция протекает под действием различных химических агентов. [10]
Химическая деструкция протекает под действием таких химических агентов, как кислород, вода, кислоты, щелочи, органические реагенты. В зависимости от действующего реагента различают разные виды химической деструкции. [11]
Химическая деструкция наиболее характерна для гетероцепных полимеров и протекает избирательно - с разрывом связи углерод - гетероатом; конечным продуктом химической деструкции является мономер. Углерод-углеродная связь устойчива к действию химических агентов, и поэтому предельные карбоцепные полимеры обычно мало склонны к химической деструкции. Химическая деструкция карбоцепных полимеров возможна только в очень жестких условиях или при наличии боковых групп, понижающих прочность связей в основной цепи полимера. [12]
Химическая деструкция протекает под действием полярных веществ, таких, как вода, кислоты, амины, спирты или кислород. [13]
Химическая деструкция представляет собой разрушение макромолекул при действии химических агентов. Она характерна для многих гетероцепных полимеров, содержащих в основной цепи группы, способные к химическим превращениям. Глубина деструкч ции зависит от природы и количества низкомолекулярного реагенч та, условий его воздействия. [14]
Химическая деструкция для многих полимеров возникает под влиянием кислорода воздуха и может ускоряться под действием света. [15]