Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Зацепление цепей

    Выгрузной шнек Сито Лопатка Специальный болт для зацепления цепи [c.36]

    Топоизомераза позволяет ранее не зацепленным цепям, принадлежащим двум гомологичным дуплексам, обвиться друг вокруг друга) [c.93]

    Хотя гели обоих типов термодинамически устойчивы (вдали от областей переходов), кинетическая их устойчивость имеет уже релаксационную природу и определяется собственным временем жизни узла т. Соответственно, при воздействии на гель со скоростью, существенно превышающей это время жизни, он (ср. гл. Vni) будет проявлять упругие механические свойства, а при медленном воздействии будет вести себя так же, как концентрированный раствор, где имеются только флуктуационные узлы типа сгущений или зацеплений цепей [7]. [c.130]


    Зацепления цепей в полимерных системах [c.205]

    Растворенные в полимере газы и добавки находятся преимущественно в аморфных областях, в зонах вокруг узлов, складок и различных зацеплений цепей, где имеется достаточно большой свободный объем для размещения молекулы [1-8]. Степень топологической нерегулярности (беспорядок) зависит от условий синтеза полимеров, а также условий приготовления полимерного образца (например, от кристаллизации) [9-12]. [c.109]

    Реакция окисления прежде всего вовлекает области полимера с меньшей плотностью упаковки, содержащей зацепления цепей, и может вести к исчезновению некоторых из них. Этот процесс можно представить как  [c.123]

    При еще более высоких температурах достигаются области вязкоупругого течения и текучего состояния (области 4 и 5). В первом случае течение тормозится вследствие физического зацепления цепей. При более высоких температурах молекулярное движение достаточно интенсивно для того, чтобы поведение молекул было менее взаимозависимым. [c.35]

    Этот максимум связан с наличие.м сетки (см. гл. 10, 5 и 6), в данном случае обусловленной зацеплениями, а пе постоянными сшивками. Но так как в этой области скольжение зацеплении цепей должно быть незначительным, то для [c.278]

    Если температура стеклования (Гс) сетчатого полимера ниже температуры деструкции, то, определив модуль упругости или степень набухания в растворителе при температуре выше 7 с, можно с достаточной точностью определить степень отверждения связующего по частоте химических узлов в полимерной сетке (по плотности сетки) [45, 46]. Химические узлы полимерных сеток представляют собой точки разветвления цепей или точки, в которых цепи связаны между собой химическими (ковалентными) связями, устойчивыми к разрушению. Узлы полимерной сетки могут быть образованы также ионными, координационными, водородными и другими физическими связями, а также механическим зацеплением цепей. Такие узлы являются лабильными и обратимо разрушаются в определенных условиях. Плотность сетки характеризуют следующими параметрами  [c.94]

    Монтаж устройства для удаления жома начинают с установки желоба. Затем устанавливают опорные ролики и скребок. Скребок предварительно собирают и сваривают на монтажной площадке. Скребок, собранный с цепью, устанавливают на роликах. Затем монтируют приводы (основной и резервный), выверяют зацепление цепи и ведущей звездочки. При вращении скребка вручную проверяют расположение роликов, а затем закрепляют привод и ролики. [c.311]


    Можно предположить, что структурное упругое последействие способствует возникновению неньютоновского течения полимерных тел, когда, скажем, при сдвиге плотность зацепления цепей постепенно уменьшается . [c.52]

    В температурной области высокоэластического поведения (область плато ) неупругая составляющая не зависит от времени (в указанном эксперименте — от длительности испытаний). При более высоких температурах зацепления цепей, которые обусловливают пространственную структурную память, постепенно исчезают, и релаксация напряжений начинает зависеть от времени (см. Вязкоупругие свойства полимеров , А. Тобольский). [c.64]

    Стеклообразные и частично кристаллические полимеры (кривые 5 и 6) обладают значительно меньшей ползучестью, чем другие рассматриваемые типы полимерных тел. Сшитый каучук (кривая 4), по-видимому, обладает остаточной податливостью (т. е. он способен выдерживать нагрузку неограниченно долго). В то же время линейные и разветвленные цепи (не имеющие структурной памяти, отличной от той, которая связана с временными зацеплениями цепей) в конечном счете текут, и их деформации при фиксированных приложенных нагрузках возрастают неограниченно. [c.65]

    На заключительной стадии репликации кольцевых молекул часто остается одно или несколько зацеплений цепей исходной молекулы друг за друга. Это приводит к тому, что двуцепочечные кольца дочерних молекул также оказываются зацепленными, образуют катенан (рис. 35). ДНК-гираза может расцепить зацепленные кольца, используя свою способность вносить временный двуцепочечный разрыв. Такая активность гиразы действительно существенна для репликации ДНК, поскольку в мутантах по гиразе на непермиссив-ной температуре наблюдается нерасхождение дочерних молекул кольцевых ДНК после репликации. Важно отметить, что топоизомеразы необходимы для завершения репликации не только кольцевых молекул, но и очень длинных линейных эукариотических хромосом две очень длинные дочерние молекулы не могут разойтись достаточно быстро, поскольку после репликации оказываются запутанными подобно катенанам, образующимся на заключительной стадии репликации кольцевых ДНК. Действительно, мутанты эукариот (дрожжей) с нарушенной топоизомеразой II дефектны по расхождению дочерних хромосом в митозе. [c.60]

    С точки зрения динамики концентрированные полимерные системы обладают рядом удивительных особенностей, которые проявляются прежде всего в уникальной комбинации вязких и упругих свойств (эти свойства были изучены в тщательных экспериментах и проанализированы в классической книге Ферри [1 ]). С теоретической точки зрения ситуация менее удовлетворительная динамика системы зацепленных цепей (которые могут скользить относительно друг друга, но не могут проходить друг сквозь друга) все еще слабо понята. Основные идеи описаны в обзоре Грессли [2]. В этой главе мы вначале суммируем представления, которые можно сформулировать на основе анализа экспериментальных механических данных, полученных при изучении полимерных расплавов. Затем мы перейдем к более простой проблеме одной цепи, движущейся внутри сшитой сетки. В этом случае может быть предложена относительно правдоподобная картина движений, известная как "модель рептаций . Наконец, мы вернемся к расплавам и обсудим некоторые обобщения представления о рептаци-ях для этих систем. Однако эта третья часть главы в большой степени основана на не до конца проверенных предположениях. [c.247]

    В то время как модуль упругости лишь слегка изменяется при химическом сшивании, прочность при растяжении снижается весьма заметно. Следовательно, хотя число химических сшивок, образованных перекисью, не очень велико в сравнении с числом уже имеющихся узлов физической сетки (зацеплений), эти фиксированные сшивки должны образовывать места концентрации напряжений, которые не могут передавать усилия на поли-стирольпые домены столь же эффективно, как зацепления цепей. [c.112]

    Важную роль в теории Грессли играет понятие о числе зацеплений цепи Е. Оно связано с равновесной податливостью 7 , определяющей высокоэластические свойства полимера, и входит в формулу для максимального времени релаксации 0 , которое выражается через вязкость у к Е следующим образом  [c.300]

    Для объяснения закономерностей вязкого течения полимерных растворов широко пользуются в настоящее время понятием зацепление цепей [98]. При этом совершенно несущественно, придается ли этому понятию чисто топологический смысл [98, 99] или некий структурный [100, 101]. Важно то, что при рассмотрении коэффициента вращательного трения необходимо учитывать взаимодействие данной макромолекулы с окружающими цепями [102], причем это взаимодействие тем сильнее, чем выше молекулярная масса и концентрация полимера. Это сказывается на увеличении коэффициента сегмеп-тальпого трения тем в большей степени, чем дальше удален сегмент от центра макромолекулы [103]. [c.173]

    Осаждение полимера из различных растворителей применялось для определения концентрации зацеплений цепей [12]. Во время осаждения макромолекулы должны преодолеть взаимодействие с молекулами растворителя, которое сильнее в случае хорошего растворителя, а полимерный образец, полученный осаждением из хорошего растворителя, должен иметь менее совершенную структуру. Рисунок 4.1 показывает, что изотермы сорбции 2,6-ди-тирет-бутил-4- [c.111]


    Ввиду того, что ориентационная вытяжка может приводить к деформации и исчезновению зацеплений цепей из-за вытягивания макромолекул из узлов и других топологических нерегулярностей, можно ожидать, что после последующего плавления растворимость добавок ориентированных образцов будет проявлять тенденцию к уменьшению по сравнению с неориентированными образцами. Зацепления цепей не могут быстро восстанавливаться, в результате чего память об изменениях в строении полимера остается после его плавления. На рис. 4.4 показано влияние ориентации на растворимость ФБ [45] кривая 1 относится к образцам, которые после вытяжки были нагреты до 140 °С, а затем быстро охлаждены кривая 2 соответствует образцам без дополнительной обра- [c.119]

    Если молекулярньи вес лнне1Шого полимера достаточно высок для появления зацепления цепей, го эффективный коэффициент трепня для наибольших времен релаксации и вязкости установившегося течения равен в то время как [c.243]

    Один вид структурных изменении, влияние которого успешно учтено в методе приведенных переменных, — это изменение степени зацепления цепей с температурой, которое, по-видимому, происходит в некоторых Л1етакрилатных полимерах [21]. Это явление проявляется в том, что в зоне [c.277]

Фиг. 98. Данные фиг. 97, приведенные с учето.м влияния температуры на зацепление цепей, измеряе.мого К0эффг1циец10м и. вдполиение к влиянию на локальный коэффициент трения, измсряе.мо. 1у а. Фиг. 98. Данные фиг. 97, приведенные с учето.м <a href="/info/15368">влияния температуры</a> на зацепление цепей, измеряе.мого К0эффг1циец10м и. вдполиение к влиянию на <a href="/info/33893">локальный коэффициент</a> трения, измсряе.мо. 1у а.
    При осмотре талей обращается внимание на пх чистоту, наличие смазки, состояние цепей, канатов, зубьев шестерен и звездочек, надежность зацепления цепей на звездочках и закрепления каната на барабане, износ поверхности качения ходовых роликов, расстояние между ребордами роликов и крайними кромками монорельсового пути, исправность электромагнитного тормоза электроталей и степень износа фрикционных прокладок, состояние электродвигателей, электропроводки и контактов, аппаратов управления, токоприемника и конечного выключателя, отсутствие заеданий механизма и проскальзывания цепей, а также на шум, возни1 ающии при работе тали. [c.80]

    Согласно кинетической теории равновесное напряжение в нена-тюлненном вулканизате должно быть пропорционально числу эффективных цепей сетки, находящихся под действием нагрузки Число таких цепей будет зависеть от исходного молекулярного веса каучука, числа поперечных связей, образующих сетку вулканизата, и числа зацеплений цепи, находящихся между этими связями "б-78 Поэтому дополнительные фиксированные узлы сетки, обусловленные связями наполнитель — каучук, можно рассматривать просто как дополнительные поперечные связи. [c.135]

    Использование набухания ненаполненных смесей для определения степени вулканизации (концентрации поперечных связей) имеет строгое теоретическое обоснование. Для расчета числа эффективных цепей сетки в единице объема эластомера (см. гл. 4) обычно используют уравнение Флори — Ренера. Для полимеров с высоким начальным молекулярным весом концентрацию поперечных связей можно считать равной примерно половине упругих эффективных цепей сетки. Чем больше концентрация поперечных связей, тем более ограничено набухание в растворителе, обычно растворяющем невулкани-зованный эластомер. Определенная таким образом концентрация поперечных связей учитывает не только химические поперечные связи, но и физические зацепления цепей. [c.285]

    Скейлингов подход был распространен на описание адсорбции в области перехода от разбавленного к полуразбавленному раствору [61]. Экспериментальная проверка теорий концентрационного профиля очень затруднена. Де Жен [56] в связи с этим отмечает, что метод эллипсометрии чувствителен к общей величине поверхностного избытка и не зависит от деталей концентрационного профиля, в то время - как гидродинамические методы более чувствительны к внешнему слою (г Rp), чем к центральной области (Dэкспериментальной оценке толщины адсорбционного слоя получают ее эффективные величины. Для якорно-зацепленных цепей, т.е. цепей, связанных с поверхностью только одним концевым сегментом, плотность распределения сегментов и среднеквадратичная толщина адсорбционного слоя могут быть рассчитаны методом самосогласованного поля, развитым для адсорбции с использованием метода Монте-Карло. При высоких степенях покрытия поверхности доля связанных сегментов очень мала, и цепи сильно вытянуты от поверхности в глубь раствора [62]. Плотность распределения сегментов в таких системах была оценена экспериментально методом малоуглового рассеяния нейтронов. [c.29]


Смотреть страницы где упоминается термин Зацепление цепей: [c.202]    [c.151]    [c.252]    [c.109]    [c.111]    [c.234]    [c.235]    [c.20]    [c.37]    [c.221]    [c.418]    [c.419]    [c.443]    [c.448]    [c.79]   
Смотреть главы в:

Полимерные смеси и композиты -> Зацепление цепей




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Зацепления цепей в полимерных системах

Концентрация механических зацеплений полимерных цепей

Оценка среднего молекулярного веса отрезка цепи в сетке, образованной зацеплениями

Порядок зацепления цепей ДНК



© 2025 chem21.info Реклама на сайте