Методы исследования древесины и ее производных. Базарнова Н.Г - 109 стр.

UptoLike

Рубрика: 

109
Карбоксиметилдревесина, синтезированная в бензоле, – это
полимерная композиция псевдосетчатого строения, полностью аморфи-
зованная с Т
с
= –10°С,
α
2
/
α
1
< 6 (свидетельствует об аморфизации стру-
ктуры) (рис. 40). «Узлы сетки» – полиассоциаты кластерного типа,
устойчивые до 181°С, и топологическая сетка переплетений. Коэф-
фициент линейного термического расширения
15
3
1063,5
= град
α
(прямая ОТ), молекулярно-массовые характеристики
3
102,151 =
cn
M ,
3
109,216 =
cw
M , К = 1,43.
Карбоксиметилдревесина, полученная в среде гексана, – это
полимерная композиция с полностью аморфизованной псевдосеткой
(Т
с
= 24°С). Физические «узлы сетки» – топологические узлы
переплетения, причем концентрация их выше, чем в бензоле.
Температура течения композиции в целом более 163°С.
Карбоксиметилдревесина, полученная в среде этилацетата, –
полимерная композиция с полностью аморфизованной псевдосеткой,
но с более гибкими цепями, поскольку Т
с
= –10°С;
15
1
100,5
= град
α
,
15
2
1083,20
= град
α
. Физические «узлы сетки» – переплетения
цепей (90%), кластерные узлы (10%),
15
3
100,49
= град
α
. Молеку-
лярно-массовые характеристики
3
105,477 =
cn
M ,
3
107,723 =
cw
M ,
К = 1,52
Структура продукта карбоксиметилирования древесины,
синтезированного в изоамиловом спирте, отличается от
синтезированных в средах гексана и бензола тем, что в псевдосетчатой
композиции аморфного строения полностью отсутствуют топологи-
ческие узлы переплетения. Его ТМК типична для полимеров с
химическими (рис. 41) или кластерными узлами разветвления,
термическая стабильность которых соизмерима с термостойкостью
ковалентных связей в химическом узле. Т
с
полимера составляет 64°С,
что свидетельствует о возрастании в нем плотности межцепного
взаимодействия.
Молекулярные параметры в межузловых цепях его сетчатой
структуры равны:
3
102,83 =
cn
M ,
3
100,119 =
cw
M , К = 1,43.
    Карбоксиметилдревесина, синтезированная в бензоле, – это
полимерная композиция псевдосетчатого строения, полностью аморфи-
зованная с Тс = –10°С, α2/α1 < 6 (свидетельствует об аморфизации стру-
ктуры) (рис. 40). «Узлы сетки» – полиассоциаты кластерного типа,
устойчивые до 181°С, и топологическая сетка переплетений. Коэф-
фициент линейного термического расширения α 3 = −5,63 ⋅10 −5 град −1
(прямая ОТ), молекулярно-массовые характеристики M cn = 151,2 ⋅ 103 ,
M cw = 216,9 ⋅ 103 , К = 1,43.
     Карбоксиметилдревесина, полученная в среде гексана, – это
полимерная композиция с полностью аморфизованной псевдосеткой
(Тс = 24°С). Физические «узлы сетки» – топологические узлы
переплетения, причем концентрация их выше, чем в бензоле.
Температура течения композиции в целом более 163°С.
     Карбоксиметилдревесина, полученная в среде этилацетата, –
полимерная композиция с полностью аморфизованной псевдосеткой,
но с более гибкими цепями, поскольку Тс = –10°С; α1 = 5,0 ⋅10−5 град −1 ,
α 2 = 20,83 ⋅10 −5 град −1 . Физические «узлы сетки» – переплетения
цепей (90%), кластерные узлы (10%), α 3 = −49,0 ⋅10 −5 град −1 . Молеку-
лярно-массовые характеристики – M cn = 477,5 ⋅ 103 , M cw = 723,7 ⋅ 103 ,
К = 1,52
    Структура    продукта     карбоксиметилирования       древесины,
синтезированного    в   изоамиловом      спирте,    отличается    от
синтезированных в средах гексана и бензола тем, что в псевдосетчатой
композиции аморфного строения полностью отсутствуют топологи-
ческие узлы переплетения. Его ТМК типична для полимеров с
химическими (рис. 41) или кластерными узлами разветвления,
термическая стабильность которых соизмерима с термостойкостью
ковалентных связей в химическом узле. Тс полимера составляет 64°С,
что свидетельствует о возрастании в нем плотности межцепного
взаимодействия.
    Молекулярные параметры в межузловых цепях его сетчатой
структуры равны: M cn = 83,2 ⋅ 103 , M cw = 119,0 ⋅ 103 , К = 1,43.




                                                                      109