Cтраница 1
Кристаллический каучук представляет собой смесь кристаллических и аморфных формаций. [1]
Кристаллический каучук представляет собой смесь кристаллических и а м о р ф н ы х формаций. [2]
Изучению кристаллического каучука посвящено очень большое число работ. Однако следует отметить, что в этих работах исследовались не кристаллы каучука в изолированном состоянии, а частично кристаллизованный каучук, содержавший наряду с кристаллической и аморфную фазу. [3]
В кристаллическом каучуке величина периода идентичности равна 8 16 А, а в гуттаперче 4 8 А. При переходе от гуттаперчи к каучуку период идентичности, казалось бы, должен увеличиться вдвое. Однако вследствие изменения валентных углов и межатомных расстояний период идентичности изменяется от 4 8 до 8 16 А. [4]
В кристаллическом каучуке период идентичности равен 8 16 А, а в гуттаперче 4 8 А. При переходе от гуттаперчи к каучуку период идентичности, казалось бы, должен увеличиться вдвое. Однако вследствие изменения валентных углов и межатомных расстояний период идентичности возрастает от 4 8 до 8 16 А. [5]
![]() |
Зависимость объема от. [6] |
С на кривой кристаллического каучука связано с плавлением полимера. Методы, подобные описанному, очень чувствительны, они позволяют не только отличать стеклование от истинного плавления, но и обнаружить кристалличность, когда она слабо выражена. [7]
![]() |
Зависимость области плавления от температуры кристаллизации ( Вуд, 1946 г.. [8] |
Первое заметное различие процессов плавления кристаллического каучука и низкомолекулярных веществ состоит в том, что в случае каучука процесс происходит не скачкообразно при одной температуре, а захватывает некоторый температурный интервал. [9]
Это связано с тем, что в кристаллическом каучуке имеется аморфная фаза. В начальный момент растяжения поведение образца определяется главным образом наличием кристаллической фазы, и она разрушается под влиянием механического усилия. При дальнейшем растяжении образца роль аморфной фазы становится определяющей и по мере деформации в образце возникает новая кристаллическая фаза, устойчивая только в силовом поле. Следовательно, в натуральном кристаллическом каучуке большие деформации также сопровождаются скачкообразным изменением механических свойств, но полная кривая напряжение-деформация имеет иной характер, чем у полиамидов, сополимера хлорвинила с хлорвинилиденом или полиэтилена, и это обусловлено его двухфазЕшм состоянием. [10]
![]() |
Зависимость объема от. [11] |
Скачкообразное изменение объема в интервале 8 - 13 С на кри-вой кристаллического каучука свя - и кристаллического ( 2) натураль-зано с плавлением полимера. [12]
В нашем распоряжении не было кристаллического, длительно хранившегося каучука и поэтому исследовался имевшийся слабовулканизованный кристаллический каучук. [13]
Давно известно, что полоска вулканизованного каучука кристаллизуется при растяжении, однако при снятии растягивающей силы эта кристалличность исчезает. Растянутый кристаллический каучук дает характерную рентгенограмму ( рис. 5.3 6), называемую рентгенограммой волокна. Такая дифракционная картина возникает, когда оси кристаллитов расположены параллельно оси волокна. [14]
При хранении натурального каучука, как уже было выяснено, в нем происходит медленный процесс кристаллизации. Поскольку кристаллический каучук отличается от аморфного по своей плотности, электрическим и другим свойствам, процесс кристаллизации изменяет некоторые физические константы в той или другой степени, в зависимости от длительности процесса. В техническом каучуке, содержащем примеси и представляющем многофазную систему, могут происходить изменения коллоидного характера, направленные в сторону укрупнения элементов структуры. Свойства синтетических каучуков меняются в широких пределах в зависимости от условий их получения, в особенности от трудно регулируемых условий полимеризации. [15]