Физика и химия полимеров. Гарцева Л.А - 47 стр.

UptoLike

47
Каждый из перечисленных видов деструкции имеет свои спе-
цифические особенности и проявляется на практике в процессах
эксплуатации полимерных изделий.
Примером механической деструкции может служить снижение
степени полимеризации целлюлозы при замораживании ее в воде.
Значительную деструкцию макромолекул в растворах полиме-
ров вызывают ультракороткие звуковые волны. Под влиянием ульт-
развука молекулы растворителя приобретают высокую скорость,
вследствие чего возникает трение между быстродвижущимися моле-
кулами растворителя и макромолекулами полимера, энергия их
взаимодействия превышает прочность связейССиСО– .
Поэтому происходит разрыв связей и, как следствие, деструкция по-
лимера.
Практически все волокнообразующие полимеры и полимеры,
используемые в качестве ТВВ, подвержены термической деструк-
ции. При этом большое значение имеет природа полимера, способ
его образования, молекулярная масса, время и температура термооб-
работки, наличие катализатора. Это необходимо учитывать при теп-
ловой обработке полимерных текстильных материалов.
При действии световой энергии на ВМС происходит более или
менее глубокое изменение последних, степень которого находится в
зависимости от интенсивности облучения, длины волны, строения
полимера, его химической природы.
На практике фотохимическая деструкция текстильных мате-
риалов наблюдается при действии света, который интенсифицирует
процесс окисления полимеров.
В последнее время широкое применение в текстильной и швей-
ной технологии находят методы интенсификации технологических
процессов, основанные на использовании электрических разрядов.
При этом следует иметь в виду, что электрический ток может яв-
ляться весьма эффективным деструктирующим агентом, вызывая
разрыв цепей и их циклизацию.
Механизм всех видов физической деструкциисвободноради-
кальный. Его можно выразить следующей схемой:
энергия физического
во зд ейс твия
...
...
...
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
CH
3
CH
2
CH
+
+
...
...
...
.
.
     Каждый из перечисленных видов деструкции имеет свои спе-
цифические особенности и проявляется на практике в процессах
эксплуатации полимерных изделий.
     Примером механической деструкции может служить снижение
степени полимеризации целлюлозы при замораживании ее в воде.
     Значительную деструкцию макромолекул в растворах полиме-
ров вызывают ультракороткие звуковые волны. Под влиянием ульт-
развука молекулы растворителя приобретают высокую скорость,
вследствие чего возникает трение между быстродвижущимися моле-
кулами растворителя и макромолекулами полимера, энергия их
взаимодействия превышает прочность связей –С–С– и –С–О– .
Поэтому происходит разрыв связей и, как следствие, деструкция по-
лимера.
     Практически все волокнообразующие полимеры и полимеры,
используемые в качестве ТВВ, подвержены термической деструк-
ции. При этом большое значение имеет природа полимера, способ
его образования, молекулярная масса, время и температура термооб-
работки, наличие катализатора. Это необходимо учитывать при теп-
ловой обработке полимерных текстильных материалов.
     При действии световой энергии на ВМС происходит более или
менее глубокое изменение последних, степень которого находится в
зависимости от интенсивности облучения, длины волны, строения
полимера, его химической природы.
     На практике фотохимическая деструкция текстильных мате-
риалов наблюдается при действии света, который интенсифицирует
процесс окисления полимеров.
     В последнее время широкое применение в текстильной и швей-
ной технологии находят методы интенсификации технологических
процессов, основанные на использовании электрических разрядов.
При этом следует иметь в виду, что электрический ток может яв-
ляться весьма эффективным деструктирующим агентом, вызывая
разрыв цепей и их циклизацию.
     Механизм всех видов физической деструкции – свободноради-
кальный. Его можно выразить следующей схемой:
                          ...    энергия физического
...   CH2 CH2   CH2 CH2
                                    воздействия
...
           .      .             ...        ...   CH 2 CH 3 + CH2 CH   ...
      CH 2 CH 2 + CH 2 CH 2



                                      47