Методы исследования древесины и ее производных. Базарнова Н.Г - 126 стр.

UptoLike

Рубрика: 

126
ГЛАВА 3. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ И ИХ
ПРОИЗВОДНЫХ НА ОСНОВЕ ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
3.1. ВВЕДЕНИЕ
Целлюлоза давно используется в качестве сырья для химического
модифицирования. Ее производныепростые и сложные эфиры
(нитраты, карбоксиметил-, метил-, этил-, гидроксиалкилцеллюлоза,
ацетаты целлюлозы и др.) находят широкое применение в различных
отраслях промышленности. Хотя существует постоянно расширя-
ющийся всемирный рынок «классических» производных целлюлозы,
упомянутых выше, современные исследования нацелены также на
получение новых полимеров на основе целлюлозы. В частности, в
центре внимания исследователей находятся полимеры с более чем
одной функциональной группой и комбинациями сильно отлича-
ющихся функциональных групп (липофильныегидрофильные),
хромофорными группами, группами, проявляющими окислительно-
восстановительные свойства или обладающими биологической
активностью, заместителями с особыми магнитными или оптическими
свойствами. Растущая потребность в разработке новых производных
обусловлена тем, что целлюлоза как основной компонент растительной
клеточной стенки является возобновляемым сырьем. Уникальная
структура этого полимера в комбинации с такими свойствами, как
гидрофильность, биологическая совместимость, термическая устой-
чивость, стереорегулярность, полифункциональность, способность
образовывать надмолекулярные структуры и др., характерными для его
производных, также очень важны. Поэтому использование расчетных
методов для предсказания свойств полимерных материалов открывает
широкие перспективы для их целенаправленного синтеза.
  ГЛАВА 3. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ
      СВОЙСТВ ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ И ИХ
 ПРОИЗВОДНЫХ НА ОСНОВЕ ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ




3.1. ВВЕДЕНИЕ
    Целлюлоза давно используется в качестве сырья для химического
модифицирования. Ее производные – простые и сложные эфиры
(нитраты, карбоксиметил-, метил-, этил-, гидроксиалкилцеллюлоза,
ацетаты целлюлозы и др.) находят широкое применение в различных
отраслях промышленности. Хотя существует постоянно расширя-
ющийся всемирный рынок «классических» производных целлюлозы,
упомянутых выше, современные исследования нацелены также на
получение новых полимеров на основе целлюлозы. В частности, в
центре внимания исследователей находятся полимеры с более чем
одной функциональной группой и комбинациями сильно отлича-
ющихся функциональных групп (липофильные–гидрофильные),
хромофорными группами, группами, проявляющими окислительно-
восстановительные свойства или обладающими биологической
активностью, заместителями с особыми магнитными или оптическими
свойствами. Растущая потребность в разработке новых производных
обусловлена тем, что целлюлоза как основной компонент растительной
клеточной стенки является возобновляемым сырьем. Уникальная
структура этого полимера в комбинации с такими свойствами, как
гидрофильность, биологическая совместимость, термическая устой-
чивость, стереорегулярность, полифункциональность, способность
образовывать надмолекулярные структуры и др., характерными для его
производных, также очень важны. Поэтому использование расчетных
методов для предсказания свойств полимерных материалов открывает
широкие перспективы для их целенаправленного синтеза.

126