Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сферолиты кольцевая структура

Рис. VI. 12. Микрофотография сферо-литной структуры полимера (слева — сферолит радиального типа, справа — кольцевого типа, в центре — мальтийский крест). Рис. VI. 12. Микрофотография сферо-<a href="/info/183351">литной</a> <a href="/info/82420">структуры полимера</a> (слева — <a href="/info/750030">сферолит радиального</a> типа, справа — <a href="/info/1582699">кольцевого типа</a>, в центре — мальтийский крест).

    Кристаллизация начинается в разных точках образца, и ее -фронт распространяется в виде растущей сферы от каждого центра. Поэтому одним из наиболее характерных типов кристаллической структуры является сферолит. Сферолиты делятся на два типа радиальные и кольцевые. Размеры их колеблются от 10 до 10 А. [c.101]

    Кроме того, в изотактическом полипропилене может образовываться большое число иных морфологических форм, в частности структуры типа сферолит-аых сростков, кольцевые сферолиты и т. д. [см. Каргин В. А., Андриянова Г. П., ДАН СССР, 139, 874 (1961) 146, 1337 (1962)]. —/7р л. ред. [c.192]

    На рис. 43 показаны эти два морфологических типа сферолит-ных структур в поляризационном йикроскопе в скрещенных нико-лях. Один из них — радиальный тип — изображен на рис. 43, а другой — кольцевой — на рис. 43, б. Как показали исследования, возникновение того или иного морфологического типа связано с кинетическими условиями кристаллизации. Обычно при быстрой кристаллизации полимера возникают сферолиты радиального типа, а при медленной — сферолиты кольцевого типа даже для одного и того же полимера. [c.191]

    Исследование процессов кристаллизации полимеров и морфологии кристаллических структур начато сравнительно недавно и много вопросов остаются еще не выясненными. Однако уже теперь ясно, что с ростом сферолитов меха-ипческие свойства ухудшаются, возрастает хрупкость, особенно при сфероли-тах кольцевого типа. [c.259]

    Исследования проводили методами оптической микроскопии, рентгеноструктурного анализа, ИК-спектроскопии и дифференциально-термического анализа. Образцы были приготовлены кристаллизацией полимера из раствора и из расплава по разработанной ранее методике [3] в температурном интервале 20—75 и 48—85° С соответственно. Изучение надмолекулярной структуры этих образцов позволило определить характерные для ПУТТЭГ типы сферолитов, которые приведены на рис. 1. Кольцевые отрицательные сферплиты (рис. 1, а), густота колец которых меняется с температурой кристаллизации, наиболее преобладают, так как образуются при изотермической кристаллизации полимера из раствора и из расплава почти по всей исследованной области температур. В образце, приведенном на рис. 1, б, кроме названных кольцевых сферолитов, виден сферолит более высокого и положительного двулучепреломления. Такие сферолиты образуются наряду с кольцевыми нри кристаллизации вплоть до 65° С, но их количество в образцах относительно невелико. Образцы с наибольшим содержанием указанных сферолитов удалось получить в пленках, закристаллизованных из расплава при 50—53° С, но морфологические особенности их остались неясны. [c.107]


Смотреть страницы где упоминается термин Сферолиты кольцевая структура: [c.175]    [c.142]   
Разрушение твердых полимеров (1971) -- [ c.33 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Кольцевой ток



© 2025 chem21.info Реклама на сайте