Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Взаимосвязь структуры и свойств

    ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРЫ и СВОЙСТВ [c.95]

    Исследование взаимосвязи структуры и свойств резин является одной из самых актуальных задач. В работах Б.А. Догадкина и его учеников, а также известных зарубежных ученых установлено, что работоспособность резин определяется строением их вулканизационной сетки, т.е. концентрацией, химической структурой и характером распределения поперечных связей, степенью деструкции и модификации молекулярных цепей, межмолекулярным взаимодействием [18]. В наполненных резинах существенную роль в формировании свойств играет взаимодействие полимер- наполнитель, в результате которого структура вулканизационной сетки может заметно измениться. [c.20]


    В монографии Химия и технология полиуретанов изложены сведения об этих новых полимерных материалах. Авторы попытались систематизировать все, что известно о химических свойствах полиуретанов и исходных веществ, применяемых при их получении. Сюда включена глава, посвященная взаимосвязи структуры и свойств полиуретанов. В приложениях указаны торговые марки продуктов и названия фирм, поставляющих сырье, а также даны таблицы свойств и другие сведения, представляющие для исследователей определенный интерес. [c.8]

    КРАТКИЕ ВЫВОДЫ О ВЗАИМОСВЯЗИ СТРУКТУРЫ и СВОЙСТВ ПОЛИУРЕТАНОВ [c.416]

    Рассматривается превращение расплавленных полимерных материалов в волокно или пленку, процесс литья под давлением и экструзия с точки зрения корреляции между структурным порядком и технологическими параметрами переработки. Установлены особенности взаимосвязи структуры и свойств различных полиолефинов и полистиролов. [c.4]

    Рассматриваются основные направления в области синтеза полимеров с неорганическими цепями молекул и исследования, посвященные взаимосвязи структуры и свойств этих полимеров. [c.229]

    Эти результаты позволяют сделать несколько выводов относительно взаимосвязи структуры и свойств полиуретанов. Так, увеличение молекулярного веса преполимера (табл. 8) приводит к уменьшению предела прочности на разрыв без существенного изменения относительного удлинения. Введение же окиси пропилена в полиэфирный преполимер ведет к заметному увеличению предела прочности на разрыв полиуретанов. [c.187]

    Гордон Г. М. Взаимосвязь структуры и свойств фильтровальных тканей с основными показателями фильтрации запыленных газов.— В сб. Пылеулавливание и очистка газов в цветной металлургии. М., Металлургия , 1970, № 31, с. 62—78. [c.249]

    Рассмотрение мембран является по существу рассмотрением процессов разделения. Действительно, около 60% синтетических мембран в настоящее время используется в качестве полупроницаемых барьерных слоев, обусловливающих быстрое проникновение растворов или суспензий. Абсолютная скорость, с которой пермеат пересекает мембрану, называется проницаемостью, а отнощение скоростей проникания через мембрану двух различных веществ — селективностью. Проницаемость и селективность имеют первостепенное, но не единственное значение, определяющее возможность осуществления любого мембранного разделения. В этой главе будут рассмотрены все основные разделительные процессы, что позволит раскрыть основную тему этой книги — взаимосвязь структуры и свойства. [c.26]


    Выбор полимерного или олигомерного компонента полностью обусловлен условиями эксплуатации. Различные условия (высокие температуры, контакт с пищевыми средами, необходимость амортизации переменных нагрузок или создания уплотнения для исключения просачивания газа или жидкости и т. п.) обусловливают выбор того или иного полимера или олигомера. Рациональный выбор основан на сопоставлении условий эксплуатации с комплексом свойств, присущих выбранной химической структуре полимера. Поэтому знание закономерностей, которые определяют комплекс свойств, присущих той или иной химической структуре, является обязательным при переработке пластических масс. Изучение специфических особенностей химического строения полимеров, проявляющихся в их механических, электрических, химических, антикоррозионных, биологических и других свойствах — это одна из задач химии и физики полимеров. В последнее время в этих областях науки отчетливо выражается тенденция специального изучения взаимосвязи структуры и свойств. [c.7]

    Перед наукой стоит задача привлечения всех резервов для лучшего использования сырья и ускоренного внедрения передовой технологии, основывающейся на переработке образующегося вторичного сырья, например шлаков металлов. Необходимо разрабатывать новые прогрессивные методы получения материалов на основе результатов целенаправленных исследований взаимосвязи структуры и свойств материалов с методами их получения. При этом большую роль играет модификация свойств материала термообработкой с учетом, разумеется, его химического состава. Мы знаем, что повышение прочности материала, если его эксплуатируют при воздействии тех же нагрузок, ведет к его экономии. [c.59]

    В гл. 1,5,6 рассмотрены вопросы строения, взаимосвязи структуры и свойств неорганических полимерных материалов. [c.3]

    Проблема взаимосвязи структуры и свойств вещества затрагивается в книге еще не раз так, для описания кристаллов используются соответственно их структурным особенностям зонная теория или теория вандер-ваальсовых сил, а для объяснения своеобразия координационных соединений последовательно применяются разные подходы электростатическая модель ионной связи, метод ВС (или локализованных МО), теория кристаллического поля и, наконец, теория поля лигандов (или делокализо-ванных МО). Таким образом, читатель получает возможность ознакомиться с проблемами химической связи на самых разных уровнях-от доквантового до современного. [c.7]

    В книге впервые в отечественной литературе обсуждается применение эффективных методов теории графов в структурной химии, химической кинетике и химической физике полимеров. На языке теории графов удобно представляется ряд неэмнирических и нолуэмпирических методов квантовой химии, облегчается качественное понимание взаимосвязи структуры и свойств молекул. В задачах химической кинетики графовая техника позволяет, проводить детальный анализ стационарных и нестационарных кинетических зависимостей, устанавливает связь кинетического поведения и структуры механизма сложной реакции. Методы теории графов существенно упрощают решение многих традиционных задач химической физики полимеров, в частности задач, требующих учета пространственной структуры полимера. [c.2]

    В Советском Союзе проведены широкие исследования взаимосвязи структуры и свойств ПВС и сополимеров ВС и ВА с токсичностью этих продуктов. Растворы ПВС, не содержащие звеньев В А, не могут быть использованы для внутреннего введения в организм вследствие их интенсивного старения (нарастания вязкости и помутнения). Стабильны при хранении лишь водные растворы частично омыленного ПВА. Нами показано [6, с. 80], что проявление побочной биологической активности в первую очередь определяется структурой сополимеров ВС и ВА, Наибольшей побочной биологической активностью обладают растворы сополимеров ВС и ВА блочного строения, полученных омылением ПВА в смеси ацетон — вода. При введении их крысам наблюдается значительное отложение полимера в печени, почках И селезенке, поражение глаз и гибель животных. Побочная биологическая активность статистических сополимеров, полученных реацетилированием ПВС, значительно слабее, полимер накапливается только в почках, но часть животных также погибает. [c.124]

    Взаимосвязь структуры и свойств эластомеров можно проиллюстрировать на примере разработки так называемой 1п8Йе-технологии получения эластомеров. Возможности конструирования макромоле о л, открывающиеся с использованием новых катализаторов и технологических процессов, позволяют исследователю выбрать [c.18]


    Разработка теоретических и экспериментальных основ электро-форезо — электрохимического получения композиционных покрытий связана с исследованиями в области коллоидной химии, электрохимии и физикохимии наполненных полимеров. К ним относятся исследования механизма заряда и электрофоретического транспорта частиц в растворах электролитов, коагуляция полимеров в приэлектродном пространстве, электрокристаллизация металлов при электрофоретическом осаждении полимеров, взаимодействие полимеров с коллоидными металлами на катоде, взаимосвязь структуры и свойств металлополимерных покрытий [33]. [c.116]

    Несмотря на предполагаемое (из общих представлений о взаимосвязи структуры и свойств диэфиров) ухудшение вязкостно-температурных свойств сложноэфирного масла с уменьшением числа углеродных атомов в дикарбоновой кислоте, получены интересные продукты на основе малеинового ангидрида. Оказалось, что наличие двойной связи в малеинатах придает им значительное противоизносное действие . Недостаточная термостабильность и высокая испаряемость малеинатов может быть компенсирована либо алкилированием исходного ангидрида олефйнамк [69], либо синтезом несимметричных эфиров - (см.табл.5) на основе алкилфеноксиэтоксиэтанолов [61], представляющих собой новый вид первичных спиртов, содержащих циклическую группу. Эгм спирты приобретают доступность в связи с развитием производства неионогенных ПАВ на основе алкилфенолов [70], где низшие оксиэти-лированные гомологи являются балластной примесью, ухудшающей свой- [c.19]

    По всему тексту книги мы устанавливаем особенности взаимосвязи структуры и свойств полиэтилена, изотактического и синдиотактического полипропиленов, изотактического по-либутена- , изотактического поли-4-метилпентена-1, а также различных полистиролов. Книга рассчитана на инженеров, химиков и технологов, работающих с полиолефинами. [c.11]

    Общие положения о зависимости структуры и свойств, интерпретированные с учетом особенностей каждого класса полимеров, могут быть применены и к полиуретанам. С этими положениями можно ознакомиться по целому ряду отличАЙк монографий Мы полагаем, что краткое рассмотрение наиболее важных структурных характеристик полимеров, оказывающих влияние на их свойства, может быть полезным введением к рассмотрению более частного вопроса о взаимосвязи структуры и свойств полиуретанов. 1 [c.326]

    Анализ взаимосвязи структуры и свойств отвержденных связующих затруднен, во-первых, тем, что малейшие отклонения в составе связующего или в условиях отверждения могут существенно нарушить его структуру в отвержденном состоянии. Во-вторых, трудно изготовить опытные образцы из ненаполненных связующих (особенно отверждающихся по поликонденсационному механизму), поскольку в них очень велики остаточные напряжения, вызываемые давлением низкомолекулярных продуктов реакции отверждения и усадочными явлениями. Образцы из таких связующих изготавливают ступенчатым нагреванием в течение длительного времени. По другому методу связующее подвергают глубокому предотверждению вне формы и затем заполняют им форму под высоким давлением и выдерживают массу при этом давлении до полного отверждения. Иногда смешивают связующее с порошком предварительно отвержденного связующего того же состава в этом случае образцы изготавливают прессованием [57]. [c.103]

    Приведенные в сборнике статьи будут интересны специалистам в области физики и фиэико-химии полимеров, математикам, занимающимся моделированием структуры полимеров, а также широкому кругу читателей, интврвсу-щихся современными проблемами о взаимосвязи структуры и свойств полимеров. [c.4]


Библиография для Взаимосвязь структуры и свойств: [c.161]    [c.266]   
Смотреть страницы где упоминается термин Взаимосвязь структуры и свойств: [c.326]    [c.11]    [c.8]    [c.69]    [c.426]   
Смотреть главы в:

Полипропилен -> Взаимосвязь структуры и свойств




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте