Физика и химия полимеров. Гарцева Л.А - 38 стр.

UptoLike

38
стояние реализуется в том случае, если энергия межмолекулярного
взаимодействия превышает энергию теплового движения молекул.
В жидком агрегатном состоянии сохраняется высокая плот-
ность упаковки макромолекул, оно характеризуется определенным
объемом, определенной формой, но в данном состоянии полимер об-
ладает малым сопротивлением к сохранению этой формы, поэтому
принимает форму сосуда.
В двух агрегатных состояниях существуют термопластичные
полимеры, способные плавиться. К ним относятся многие линейные
и разветвленные полимерыполиэтилен, полипропилен, полиами-
ды, политетрафторэтилен и др.
Сетчатые полимеры, а также линейные и разветвленные поли-
меры, которые при нагревании приобретают сетчатое строение, су-
ществуют только в твердом состоянии.
Для полимеров характерны три фазовых состояния: кристалли-
ческое, жидкокристаллическое и аморфное.
Кристаллическое состояние характеризуется дальним порядком
в расположении частиц, т.е. порядком, в сотни и тысячи раз превы-
шающим размеры самих частиц.
Жидкокристаллическое состояние промежуточно между кри-
сталлическим и аморфным.
Аморфное фазовое состояние характеризуется ближним поряд-
ком в расположении частиц, т.е. порядком, соблюдаемым на рас-
стояниях, сопоставимых с размерами частиц.
Большинство аморфных полимеров может находиться в трех
деформационных (релаксационных) физических состояниях: стекло-
образном, высокоэластическом и вязкотекучем.
На этой основе все полимерные материалы можно разделить на
три группы:
первая группа включает все жесткие полимеры, неспособные
к растяжению и большим упругим деформациям, например полисти-
рол;
ко второй группе относятся высокоэластичные полимеры,
способные обратимо деформироваться при значительном изменении
их формы под действием внешней нагрузки: различные типы резин,
натуральные и синтетические каучуки;
третью группу составляют пластичные полимеры, обнаружи-
вающие текучесть при воздействии внешних сил, например поли-
изобутилен.
стояние реализуется в том случае, если энергия межмолекулярного
взаимодействия превышает энергию теплового движения молекул.
     В жидком агрегатном состоянии сохраняется высокая плот-
ность упаковки макромолекул, оно характеризуется определенным
объемом, определенной формой, но в данном состоянии полимер об-
ладает малым сопротивлением к сохранению этой формы, поэтому
принимает форму сосуда.
     В двух агрегатных состояниях существуют термопластичные
полимеры, способные плавиться. К ним относятся многие линейные
и разветвленные полимеры – полиэтилен, полипропилен, полиами-
ды, политетрафторэтилен и др.
     Сетчатые полимеры, а также линейные и разветвленные поли-
меры, которые при нагревании приобретают сетчатое строение, су-
ществуют только в твердом состоянии.
     Для полимеров характерны три фазовых состояния: кристалли-
ческое, жидкокристаллическое и аморфное.
     Кристаллическое состояние характеризуется дальним порядком
в расположении частиц, т.е. порядком, в сотни и тысячи раз превы-
шающим размеры самих частиц.
     Жидкокристаллическое состояние промежуточно между кри-
сталлическим и аморфным.
     Аморфное фазовое состояние характеризуется ближним поряд-
ком в расположении частиц, т.е. порядком, соблюдаемым на рас-
стояниях, сопоставимых с размерами частиц.
     Большинство аморфных полимеров может находиться в трех
деформационных (релаксационных) физических состояниях: стекло-
образном, высокоэластическом и вязкотекучем.
     На этой основе все полимерные материалы можно разделить на
три группы:
     – первая группа включает все жесткие полимеры, неспособные
к растяжению и большим упругим деформациям, например полисти-
рол;
     – ко второй группе относятся высокоэластичные полимеры,
способные обратимо деформироваться при значительном изменении
их формы под действием внешней нагрузки: различные типы резин,
натуральные и синтетические каучуки;
     – третью группу составляют пластичные полимеры, обнаружи-
вающие текучесть при воздействии внешних сил, например поли-
изобутилен.
                               38