Методы исследования древесины и ее производных. Базарнова Н.Г - 70 стр.

UptoLike

Рубрика: 

70
определяющими весь комплекс их физико-химических и механических
свойств.
Существующие в настоящее время методы определения
молекулярной неоднородности полимеров базируются в основном на
использовании свойств их разбавленных растворов, если речь идет о
полимерах линейного строения, и исследовании процесса набухания в
специально подбираемых растворителях в полимерах сетчатого
строения. Естественно, что такими методами можно анализировать
только хорошо растворимые полимеры. Для труднорастворимых, а тем
более для нерастворимых и сетчатых полимеров эти методы
неприемлемы.
При формировании композиционных материалов из смесей
мономера и наполнителя для получения изделия с заданным и легко
регулируемым комплексом свойств часто возникают задачи
кинетического характера, т.е. контроля ММР полимерного связующего
в процессе полимеризации, в том случае, когда все варианты решения
этой задачи с разделением компонентов (наполнителя, мономера и
полимера) методически сложны и не находят практического
применения. В такой ситуации термомеханический метод позволяет
определять ММР формирующегося полимера в присутствии как
собственного мономера, так и наполнителя.
Создание полимерных композиций, состоящих из двух различных
полимеров, в которых оба находятся в сшитом состоянии (композиции
типа взаимопроникающих полимерных сеток) или один в сшитом, а
другой, статически распределенный в первом, линейного строения и
имеет структуру полувзаимопроникающих полимерных сеток, также
требует решения методологических проблем уже автономного анализа
молекулярной и топологической структур каждого компонента
композиции. И в этом случае безрастворный метод позволяет решить
многие практические вопросы.
Проблемы, аналогичные существующим в вышеназванных
композициях, остро стоят в химии и технологии производства
полимерных материалов на основе блоксополимеров. Здесь, как и в
предыдущем случае, трудно ожидать получения полимерного
материала с регулируемым и воспроизводимым комплексом свойств
без проведения систематического автономного по блокам молекулярно-
массового анализа. И в этих системах термомеханический метод весьма
надежен и информативен.
определяющими весь комплекс их физико-химических и механических
свойств.
     Существующие в настоящее время методы определения
молекулярной неоднородности полимеров базируются в основном на
использовании свойств их разбавленных растворов, если речь идет о
полимерах линейного строения, и исследовании процесса набухания в
специально подбираемых растворителях в полимерах сетчатого
строения. Естественно, что такими методами можно анализировать
только хорошо растворимые полимеры. Для труднорастворимых, а тем
более для нерастворимых и сетчатых полимеров эти методы
неприемлемы.
     При формировании композиционных материалов из смесей
мономера и наполнителя для получения изделия с заданным и легко
регулируемым комплексом свойств часто возникают задачи
кинетического характера, т.е. контроля ММР полимерного связующего
в процессе полимеризации, в том случае, когда все варианты решения
этой задачи с разделением компонентов (наполнителя, мономера и
полимера) методически сложны и не находят практического
применения. В такой ситуации термомеханический метод позволяет
определять ММР формирующегося полимера в присутствии как
собственного мономера, так и наполнителя.
     Создание полимерных композиций, состоящих из двух различных
полимеров, в которых оба находятся в сшитом состоянии (композиции
типа взаимопроникающих полимерных сеток) или один в сшитом, а
другой, статически распределенный в первом, линейного строения и
имеет структуру полувзаимопроникающих полимерных сеток, также
требует решения методологических проблем уже автономного анализа
молекулярной и топологической структур каждого компонента
композиции. И в этом случае безрастворный метод позволяет решить
многие практические вопросы.
     Проблемы, аналогичные существующим в вышеназванных
композициях, остро стоят в химии и технологии производства
полимерных материалов на основе блоксополимеров. Здесь, как и в
предыдущем случае, трудно ожидать получения полимерного
материала с регулируемым и воспроизводимым комплексом свойств
без проведения систематического автономного по блокам молекулярно-
массового анализа. И в этих системах термомеханический метод весьма
надежен и информативен.

70