Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Молекулярная масса полиметилметакрилатов

    Цель работы. Определение средневязкостной молекулярной массы полиметилметакрилата до и после облучения его раствора ультрафиолетовым светом. [c.105]

    Б случае полиметилметакрилата наблюдалось увеличение степени подавления полярографического максимума с возрастанием дозы облучения, что связано с разрывом полимерных цепей полиметилметакрилата. Такие процессы обычно сопровождаются снижением молекулярной массы полимера, образованием концевых функциональных групп. Снижение молекулярной массы полиметилметакрилата в процессе облучения было подтверждено вискозиметрическими измерениями. В частности, при увеличении дозы у-облучения в интервале 0,8—10 Мрад молекулярная масса (средняя) полиметилметакрилата снижалась более чем в 10 раз. Аналогичный характер изменений наблюдался при облучении полистирола и полиметилметакрилата УФ-светом. Указанные процессы оказывают определенное (отрицательное) влияние на эффективность пластмассовых сцинтилляторов при их использовании в качестве датчиков радиоактивных 1 ультрафиолетовых излучений. [c.234]


    Второй вариант дает более высокомолекулярные продукты в частности, при проведении реакции в смеси метанола и воды (1 1) молекулярная масса полиметилметакрилата составляет 166 000. По этой причине и благодаря легкости отделения полимера от растворителя такой метод полимеризации нашел значительное применение, особенно для ионной полимеризации, когда передача цепи на растворитель относительно слабо выражена. [c.248]

Рис. 111. Изменение молекулярной массы полиметилметакрилата в зависимости от размера частиц, достигаемого при измельчении. Рис. 111. <a href="/info/1525011">Изменение молекулярной массы</a> полиметилметакрилата в зависимости от <a href="/info/4442">размера частиц</a>, достигаемого при измельчении.
    ТАБЛИЦА 12. УМЕНЬШЕНИЕ молекулярной МАССЫ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА ПРИ ДЕСТРУКЦИИ В КОНТАКТЕ С МЕТАЛЛАМИ [c.142]

    В этой системе не удалось получить устойчивую дисперсию с диаметром частиц более 0,3 мкм. Важность наличия ненасыш,ен-ных групп, промотирующих образование привитых сополимеров, иллюстрируется тем фактом, что для получения дисперсии, эквивалентной полученной с использованием бутилкаучука, требуется в 2—5 раз больше чистого полиизобутилена. Существуют некоторые сомнения в том, действительно ли образование привитого сополимера ответственно за стабилизацию этих дисперсий и сделано предположение, что молекулы каучука удерживаются на поверхности частиц за счет зацеплений. Однако эта гипотеза не объясняет различие поведения бутилкаучука и полиизобутилена. То обстоятельство, что молекулярная масса полиметилметакрилата, полученного в присутствии бутилкаучука, несколько ниже, указывает на участие последнего в реакции передачи цепи. [c.102]

    Полиметилметакрилат. При термическом разложении полиметилметакрилата (ПММА) в интервале температур 420-770 К образуется практически со 100%-ным выходом мономер-метилметакрилат. Н. Грасси с сотр. [4] провели систематические исследования термической деструкции полиметилметакрилата и пришли к заключению, что теория случайных разрывов не может объяснить полное разложение полиметилметакрилата до мономера. Изучение характера изменения молекулярной массы полиметилметакрилата в процессе его термораспада позволило установить важную особенность [4] чем ниже молекулярная масса исходного полимера, тем при больших степенях разложения начинается снижение его молекулярной массы. Так, ПММА с молекулярной массой 44300 заметно снижает ее лишь при выделении 65% летучих (рис. 1.12). Молекулярная масса образцов ПММА с исходными молекулярными массами 94000 и 179000 остается практически постоянной лишь до 30- и 20%-ной потери массы соответственно. Зависимость молекулярной массы остатка ПММА с исходной молекулярной массой 725000 от глубины разложения полимера имеет линейный характер. [c.29]


    Молекулярная масса полиметилметакрилата, получаемого суспензионной полимеризацией, 20 ООО—30 ООО. Он перерабатывается в изделия, как и все термопластичные материалы, литьем под давлением или экструзией. [c.164]

Рис. XI. 10. Зависимость 1Т2 от логарифма молекулярной массы полиметилметакрилата в растворах разной концентрации в СОС1з при 323 К Рис. XI. 10. Зависимость 1Т2 от логарифма молекулярной массы полиметилметакрилата в <a href="/info/689393">растворах разной</a> концентрации в СОС1з при 323 К
    Если в процессе измельчения достигнут определенный предел деструкции, связанный с полученной в данных условиях степенью дисперсности, то после ра створения продуктов деструкции и выделения пленки удалением растворителя измельчение этой пленки сопровождается дальнейшим снижением Ai . На рис. 112 и ИЗ приведены Э Копе риментальные данные об и3 менении молекулярной массы полиметилметакрилата и нитрона [332] при непрерывном измельчении и с пе р и 0дическ0й мо1нолитизацией продуктов деструкции в виде пленки с сохранением общей продолжительности виброизмельчения. [c.137]

    Механодиопергирование AI2O3 и СггОз вызывает быструю полимеризацию стирола и метилметакрилата, причем молекулярная масса полиметилметакрилата достигает 25 ООО. Винилацетат в этих условиях не полимеризуется. Свежеприготовленный ацет-альдегид полимеризуется, как предполагают, по катионному механизму при виброизмельчении AI2O3 при 70 °С с отчетливо выраженным постэффектом. Благодаря наличию активных центров свободнорадикального характера на цоверхности частиц диспергируемых оксидов происходит прививка к ним полимерных фрагментов с образованием [c.228]

    Поэтому при диспергпровании Mg полимеризующийся метилметакрилат образует нерастворимый, но сильно набухающий в растворителях металлаполимерный комплекс. Кислотная обработка растворимых фракций таких комплексов приводит к снижению молекулярной массы полиметилметакрилата с 7,4-10 до 3-10 для А и с 2,5-10 до 1,6-10 для Mg. В растворе обнаруживаются ионы металла-инициатора выделения водорода не наблюдается. Это можно объяснить образованием металлополимерных соединений со связями Ме—О—С , которые разрушаются при кислотной обработке. [c.228]

Рис. 4.18. Различные структуры в растворе блок-сополимера в низкомолекулярном растворителе ацетонитриле АН. I - обратная цилиндрическая 2 - ламеллярная 3 - цилиндрическая 4 - сферическая. Числа на прямых - молекулярная масса полиметилметакрилата (ПММА) молекулярная масса полнгексилметакрилата (ПГМА) 8900. Рис. 4.18. <a href="/info/623103">Различные структуры</a> в <a href="/info/699976">растворе блок-сополимера</a> в <a href="/info/677441">низкомолекулярном растворителе</a> ацетонитриле АН. I - <a href="/info/1387465">обратная цилиндрическая</a> 2 - ламеллярная 3 - цилиндрическая 4 - сферическая. Числа на прямых - молекулярная масса полиметилметакрилата (<a href="/info/164935">ПММА</a>) <a href="/info/532">молекулярная масса</a> полнгексилметакрилата (ПГМА) 8900.

Смотреть страницы где упоминается термин Молекулярная масса полиметилметакрилатов: [c.23]    [c.42]   
Анализ пластиков (1988) -- [ c.350 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Молекулярная масса

Молекулярный вес (молекулярная масса))

Полиметилметакрилат



© 2025 chem21.info Реклама на сайте