Száma - unit - Műszaki Szótár i

A monomer egységek számának a polimer molekulában változhat két (dimer), hogy több tízezer. Az utóbbi esetben, a molekulatömege a polimerek akár több millió. Csatlakoztatásához az egyes egységek a polimer különböző lehet.
A monomer egységek számának szereplő polnpeptidpyo lánc változik több. Mindegyik fehérjét meghatározzuk. Szerint a kari tsiyam fehérjék vannak osztva a katalizátor (enzim Biol.
A monomer egységek számának a polimer molekulában változhat két (dimer), hogy több tízezer. Az utóbbi esetben, a molekulatömege a polimerek akár több millió.
A számú monomer egységek azonos makromolekula - polimerizációs foka - meghatározza a molekulatömeg a polimer.
Amennyiben k - a monomer egységek számának egyikének megfelelő statisztikai elemeit.
A bomlás során a monomer egységek számának változatlan marad (zárt rendszer), és a molekulák számát növeli.
Ebben a típusú szerkezet a monomer egységek számának a szegmensben az azonos összetételű változhat néhány egység akár 100 és a fent.
Néhány fizikai tulajdonságait poliakrilát. | Néhány tulajdonságai poliakrilát. | Mech. tulajdonságai poliakrilát. Megjegyzés: v - a monomer egységek számának a szegmens; (1-a) - szegmens anizotrópia; (Ai-a) - Egy monomer egység anizotrópia.
A hőmérséklet-függősége a dielektromos állandója E különböző frekvenciákon és időtartama tn polarizációs PVC. A számítások azt mutatják, hogy a monomer egységek számának a szegmensben hőmérséklet csökkenésével növekszik (növekvő expozíciós idő és a feszültség dostoyal) 2-4 át 152 ° C és 4 ° C 5, 87 és 7 81 3 5, amikor S.
A számítások azt mutatják, hogy a monomer egységek számának a szegmensben hőmérséklet csökkenésével növekszik (növekvő expozíciós idő, hogy az egyenfeszültség) 2-4 át 152 ° C és 4 ° C 5, 87 és 7 81 3 5, amikor S. Megjegyezzük, hogy egy éles növekedést e -, mint a közelében Tc megfigyelt ferroelektromos villanyszerelő közel a Curie pontot.
A polimerizációs fok Pn - a monomer egységek számának alkotó makromolekula; általában azt jelenti, egy átlagos polimerizációs foka.
A polimerizációs fok Pn - - a monomer egységek számának alkotó makromolekula; általában azt jelenti, egy átlagos polimerizációs foka.
A molekulatömege homopolimert a makromolekula M száma és a monomer egységek (a polimerizáció foka vagy DP) csatlakoztatott P egyszerű kapcsolatban: P M1Mp ahol M - molekulatömege az egység. Azonban, a koncepció a molekulatömege a polimer eltér a fogalom a molekulatömeg a kis molekulatömegű vegyületek.

Az (a gyök vagy ion), ami a molekulák azonos csoportokkal (X, Y), a számos különböző monomer egységek közöttük.
Identity időszak molekuláris láncát poli-L EGA-fenilén-izoftálamid. 1. Módszerek a szedimentáció, diffúzió és oldat-viszkozitás dimetil-acetamidban PMFIFA frakciók [38] Kuhn szegmens a polimer hosszát A meghatároztuk, amely kiderült, hogy 50 A, ami megfelel a monomer egységek számának (link - fele identity periódus) 8 szegmenshez május 5 - értéke, jellemző tipikus flexibilis szénláncú polimerek. Ez azt jelenti, hogy az anizotrópia a molekula területén M nem változik ((14) képletű), és annak konformáció a konformációját Gauss tekercs. Kvantitatív használati értéket [n] / [r] képlet segítségével (14), (10) és a (8), és figyelembe véve, hogy az Igen 41 5-10 - 25 cm 3 (lásd alább). [40] ad érték 5 9: 1 egyetértésben az adatokat a hidrodinamikai dimetilacetamidos oldatok.
Van dss2 l 1023 - Flory faktor; [R] 0 - belső viszkozitás megoldás, amikor g - 0; Mg - a súlya a monomer egység; s - a monomer egységek számának a szegmens; (La - L -) s - funkció alakú aszimmetria ps szegmensek; (A, - A2) - szegmens anizotrópia.
Itt, (L2 - LI) S - funkció pk aszimmetria képez szegmense által meghatározott görbe / ábrán. 301, M0 - molekulatömege a monomer egység láncok, s - a monomer egységek számának a szegmensben.
Azonban, a számítás a jellemző paraméterek a részleges olvasztási folyamat, ez a pontatlanság másodlagos jelentőségű, mint a kifejezés x0 vagy Minden (egyenlet szerinti [5]) értéket tartalmaz, d, amely egyenlő a monomer egységek számának a statisztikai szegmensben.
Pr-inaktív polimer molekula is, amely R monomer egységek; M - - egy keletkező gyök könnyezés le hidrogénatom egy olyan monomer-molekula; gyök képződik, amikor csatlakozik a MM, akkor jelöljük R2, mivel a szerkezet a radikális vége és a számát monomer egységek azt alkotó, ugyanaz, mint abban az esetben, RZ gyökök - során képződött normális reakció a növekedés, bár a szerkezet ezek a csoportok a nonradical nem teljesen azonosak.
Ebben az egyenletben, f - egységnyi felelős egy proton, ij) (a) felel meg, a lehetőség, hogy a poliion felszíni / SNM és YanAkazh - csökken, és a látszólagos sav disszociációs állandók, illetve, és [A -] és a [HA] - moláris koncentrációja a disszociált és disszociálatlan formában polisavak kifejezve a monomer egységek számának.
Ezzel összhangban perzisztens láncok alkotnak függőség [n] / [g] a polimerizációs fokú P hasonló görbék ábra. 1, aszimptotikus határgörbe ([és] / [r)]) p határoztuk képletű (3) és az R hányados felső határa a kezdeti meredekségének S - a monomer egységek számának a szegmensben. Teljes függőség [u] / [r]] P, kísérletileg kapott merev polimerek összhangban van a kívánt mintát.
Polimerek olyan vegyületek, makromolekulák, amelyek épülnek fel ismétlődő szerkezeti egységek, amelyek mindegyike van kialakítva a molekulák egy adott vegyület, említett a monomer. A száma monomer egységek nagy, sőt, nem állandó, úgy, hogy minden polimer mintát keveréke makromolekulák különböző molekulatömegű. A tartomány a variációs molekulatömegű polimer molekulák értékek (molekulatömeg-eloszlás) egyaránt lehet szűk és nagyon széles.
Az n értéke egyenlő számú elemi egységek a polimer láncban, az első két típusú molekula nulláról indul, és a harmadik típusú molekula - egy egységet. A monomer egységek számának az első két típusú molekulák I 2n i páratlan, mint a molekulák a harmadik típusú I. 2n is.
Polimerek olyan vegyületek, makromolekulák, amelyek épülnek fel ismétlődő szerkezeti egységek, amelyek mindegyike van kialakítva a molekulák egy adott vegyület, említett a monomer. A száma monomer egységek nagy, sőt, nem állandó, úgy, hogy minden polimer mintát keveréke makromolekulák különböző molekulatömegű. A tartomány a variációs molekulatömegű polimer molekulák értékek (a molekulatömeg eloszlás) egyaránt lehet szűk és nagyon széles.
Számának növelése monomer egységek akrilnitril és metil-a kopolimer ezek sztirol kíséri jelentős növekedése ezeket a veszteségeket. Nagysága e veszteségek tekinteni érinti, poláris kis molekulatömegű szennyezők.
Számának növelése a monomer egységek akril-nitrilt vagy a-metil-a kopolimerje sztirollal kíséri jelentős növekedése ezeket a veszteségeket. Nagysága e veszteségek tekinteni érinti, poláris kis molekulatömegű szennyezők.
Dependence tg S politetraftor.
Számának növelése a monomer egységek vagy akril-nitril-sztirol és ezek kopolimerjei sztirollal kíséri jelentős növekedése ezeket a veszteségeket. Nagysága e veszteségek tekinteni érinti, poláris kis molekulatömegű szennyezők.
Polimerek tulajdonságait a monomer egységek a lánc függenek sokkal kevesebb. Fő fizikai paraméterek a polimerek (szilárdság, hővezetési, dilatométeres jellemzői, hőmérséklet jellemző) gyakorlatilag stabilak maradnak. A molekulatömege polimerek befolyásolja a reológiai paramétereit olvadékok termikus deformáció és számos működési tulajdonságok. Továbbá, ez jelentősen függ a Eljárás polimerek, azaz a berendezések és azok szintézis technológiával. Ebben a tekintetben, amikor leírja a fizikai-kémiai tulajdonságait a polimerek, molekulatömegük érték szerepel viszonylag széles tartományban.
Függése a monomer egységek megfelelő egyik ága a polivinil-acetát, a konverziós foka. Ezt világosan mutatja az az adat kapott a tanulmány a polimerizációs vinil-acetát perkisnymi iniciátorokkal 70 ° C-benzolos oldatban. Táblázat. 12.1 ábra a monomer egységek számának a fő láncban, egyik ága kapcsolatos teljes száma ágak külön-külön és rúd-drolizuemyh elágazási a folyamat során folyamatos és szakaszos módszerekkel.
Chain szerkezete más, mint a kopolimerek jellemezve koncentráció aránya CoMo szoba mérete elosztóblokkokhoz. Under blokkhosszúság értjük számú azonos monomer egységek egymást követő. Valódi kopolimer szerkezet nem mindig felel meg a modell ábrázolása. Transitions fordul elő, és a keverési típusú.
A fázisdiagramja álló rendszer az oldószer (S és két polimer homológok (P4 és P2 különböző lánchosszúságú. A kompozíció a polimer keverék jelzi a helyét a P pontban Az általános összetétel a két oldat képviseli F és G pont FI Hz készítményeket írnak le, és a két egyidejűleg létező fázis azzal a megkötéssel, hogy a teljes keverék összetétele jellemzi F pont, és a hőmérséklet a T2. a diagram azt mutatja, görbék keverési három hőmérsékleten. TI, T% és Ts-O kritikus pontok. a valódi szintetizált polimerek jelenleg ismert módszerek, száma . Komponens (n) szokatlanul nagy, rendszerint közel a számát monomer egységek a makromolekula a legnagyobb molekulatömegű fázisdiagramja mólos n -. F - 1 komponensek (oldószer és n polimer komponensek) képviseli már n - dimenziós térben n - dimenziós poliéder.
Közeli és távoli konformációs rend egy polimer molekulában. Mindegyik monomer egység a polimer molekula - egy részét, ahol az intermolekuláris kölcsönhatások fordulnak elő. Mivel a polimer molekula bármilyen monomer egységek számának nagy, a szint az intermolekuláris kölcsönhatások láncok közötti nagyon magas. A külső megnyilvánulása ez a funkció az, hogy a polimerek vagy nagy viszkozitású folyadékok vagy szilárd anyagok.

Kapcsolódó cikkek