- •1. Понятие структуры макромолекулы
- •2. Химическое строение полимеров
- •4.Конфигурация макромолекул
- •5. Конформация, размеры и форма макромолекул
- •6. Надмолекулярная структура аморфных полимеров
- •7. Надмолекулярная структура кристаллическ полимеров
- •8. Ориентированное состояние полимеров
- •9. Исслед. Структуры мм спектральными методами
- •10. Методы исследования надмолекулярной структуры полимеров
- •11.Полимеризация полимеров. Основные стадии
- •12. Радикальная полимеризация. Реакции радикалов
- •13. Поликонденсация, ее отличие от полимеризац.
- •14. Мономеры для получения поликонденсационных полимеров. Способы проведения синтеза полимеров
- •15. Термодинамическая и кинетическая гибкость мм
- •16. Конфигурационные эффекты в химическом поведении макромолекул
- •18. Внутримолекулярные превращения полимеров
- •19. Полимераналогичные превращения
- •20. Реакции, привод. К увеличению молекулярной массы
- •21. Химическая деструкция полимеров
- •22. Окислительная деструкция полимеров
- •23. Термо- и фотодеструкция полимеров
- •24. Радиационная и механическая деструкция
- •25. Старение и стабилизация полимеров
- •26. Основные отличия между истинными р-рми и …
- •27. Набухание полимеров
- •28. Основные показатели процесса набухания
- •29. Фазовое равновесие в системе полимер-растворитель
- •30. Свойства растворов полимеров
- •31. Коллоидные системы. Типы студней
- •32. Пластификация полимеров
- •33. Смесовые полимеры. Одно- и двухфазные смеси
- •34. Наполненные полимерные композиции
- •35. Термомеханические кривые аморфных полимеров. Влияние молекулярной массы и конфигурации макромол..
- •36.Особенности термомеханических кривых для сетчатых и кристаллических полимеров
- •37.Стеклообразное состояние полимеров. Теория стеклов
- •38. Влияние структуры полимера на температуру стеклования
- •39. Высокоэластическое состояние. Особенности высокоэластичных линейных полимеров
- •40. Вязкотекучее состояние. Режим установившегося течения
- •41. Механизм течения полимеров
- •42. Влияние структуры полимера на темп. Текучести
- •43. Фазовые переходы 1-го рода. Кристаллизация полимеров и плавление кристаллов
- •44. Механизм кристаллизации
- •45. Влияние структуры полимера на кристаллизацию
- •46. Механические свойства полимеров. Упругие характеристики
- •47. Деформационные свойства стеклообразных полимер.
- •49. Деформационные свойства кристаллических полимеров
- •50. Механизм разрушения полимеров. Теория Гриффита
- •51. Долговечность и динамическая усталость полимеров
- •52. Теплофизические свойства полимеров
- •53. Электрические свойства
- •54. Электрическая прочность полимеров.
- •55.Основные технологические характеристики полимерных материалов.
- •56. Литье под давлением
- •57 Экструзия.
- •58. Прессование.
- •59. Экструзионно-выдувное формование
- •60. Подготовка полимерного сырья
- •61. Технология нанесения покрытий
- •62. Технологии переработки вспененных материалов.
- •63.Технология рециклинго-полимерных амортизированных изделий.
- •64. Технология получения листовых полуфабрикатов из полимерных материалов.
4.Конфигурация макромолекул
Полимерные ММ могут состоять из элементарных звеньев одного или другого состава.
Если звенья одного состава, то образуется обычный полимер:
Если звенья разного состава, то образуется блок-сополимер:
Если компонент В не в основной цепи, то он образует привитой блок-сополимер
Изменяя соотношение блоков можно существенным образом изменять ММ. По пространственному расположению ММ все полим. можно разделить на линейные, разветвленные и сетчатые.
Линейные полимеры представляют собой простые цепочки из одного или нескольких мономеров. В разветвленных ММ имеются боковые ответвления с достаточно большой длиной. Сетчатые ММ образуются в результате межмолекулярной сшивки. В объеме изделия формируется одна ММ произвольного строения.
Для одной и той же ММ в зависимости от технологической предыстории и внешних условий могут существовать различные пространственные модификации – конформации.
1. форма статистического клубка характерна для линейных молекул типа полиэлифинов (-СН2-СН2-СН2-)
2. конформация спирали свойственна ММ которые способны образовывать водородные связи (белки, ДНК)
3. конформация глобулы свойственна гладким молекулам с очень сильными межмолекулярными взаимодействиями
4. конформация стержня характерна для жесткоцепных ММ.
5. складчатая конформация характерна для ММ полимеров находящихся в упорядоченном состоянии
5. Конформация, размеры и форма макромолекул
Важное значение для показателей эксплуатационных характеристик полим. мат-ов играет пространственное расположение. По пространственному расположению ММ все полим. можно разделить на линейные, разветвленные и сетчатые. Линейные полимеры представляют собой простые цепочки из одного или нескольких мономеров. В разветвленных ММ имеются боковые ответвления с достаточно большой длиной. Сетчатые ММ образуются в результате межмолекулярной сшивки. В объеме формируется ММ произвольного строения. Для одной и той же ММ в зависимости от технологической предыстории и внешних условий могут существовать одификации – конформации.
1. форма статистического клубка характерна для линейных молекул типа полиэлифинов (-СН2-СН2-СН2-)
2. конформация спирали свойственна ММ которые способны образовывать водородные связи (белки, ДНК)
3. конформация глобулы свойственна гладким молекулам с очень сильными межмолекулярными взаимодействиями
4 . конформация стержня характерна для жесткоцепных ММ.
5. складчатая конформация характерна для ММ полимеров находящихся в упорядоченном состоянии
В зависимости от степени полимеризации высокомолекулярные вещества подразделяются на:
Если n=1 – мономер.
Если 1<n<100 – олигомер.
Если n≥100 – полимер.
6. Надмолекулярная структура аморфных полимеров
В реальных твердых телах существуют определенные пространственные затруднения (стерические препятствия) для укладки ММ. Эти обстоятельства приводят к формированию в природных ММ агрегатов с определенной степенью упорядоченности. Эти агрегаты состоят из различного числа ММ и их размеры зависят от мн-ва факторов: от мол. массы, от их гибкости и условий формирования. Такие агрегаты называются надмолекулярной структурой.
Условно все полим. в зависимости от их упорядоченности в тв. состоянии делятся на кристаллические и аморфные.
В аморфных полимерах дальний порядок отсутствует, однако упрядоченее на определ. участках ММ присутствует, и говорят о ближнем порядке.
И для кристаллических, и для аморфных существуют свои формы надмолекул. структур.
Аморфные полимеры обладают областями с упорядочеными молекулами. Эти области называют доменами. Количество таких областей, их пространственное расположение зависят от технологической предыстории.
