Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Молекулярные характеристики полимеров





 

Любой полимер в той или иной степени неоднороден по молекулярной массе, то есть полидисперсен. Полидисперсность полимеров связана с особенностями их получения, которые подчиняются статистическим законам. В связи с полидисперсностыо полимеры характеризуются значениями средних молекулярных масс. В зависимости от параметра усреднения различают средиечисленную Мп и среднемассовую Мw молекулярную массу. Для одного и того же полимера Мw. и Мп иногда отличаются в несколько раз.

Среднечисленную молекулярную массу Мп полимера получают, если усреднение производят по численной доле макромолекул определенной молекулярной массы, то есть каждой фракции полимера. Так, если в полимере содержится N макромолекул, из которых пх с молекулярной массой Mv п2 с молекулярной массой М2 и т. д., то численная доля каждой фракции будет Nj = n{/N, то есть Nx = nx/N, N2 = n2/N u т. д., а среднечисленная молекулярная масса составит

 

Среднемассовую молекулярную массу Mw полимера получают, если усреднение производят по массовой доле макромолекул определенной молекулярной массы. Так, если массовые доли макромолекул равны ω1, ω2, ω3, и т. д., где ω1, = niMi/N, а их молекулярные массы соответственно M1, M2, М3 и т. д., то

 

Как видно Мω > Мп. Чем более полимолекулярен полимер, то есть чем больше отличаются друг от друга молекулярные массы различных фракций полимера, тем больше различаются и значения средних молекулярных масс Мω и Мп. Так, если полимер состоит из двух фракций, каждая из которых содержит одинаковое число макромолекул, молекулярные массы которых равны 1000 и 100 000, рассчитанные значения Мω и Мп такого полимера составляют 50 000 и 1980, то есть отличаются друг от друга более чем в 25 раз. Отношение Мω / Мп в первом приближении может быть использовано в качестве меры полидисперсности полимера. Для синтетических полимеров обычно Мω / Мп = 2,0, но может достигать и 20-50; для предельно узкой мономолекулярной фракции Мω / Мп ≈ 1.

Наиболее полное представление о молекулярном составе полимера дает кривая рас­пределения по молекулярным массам. Молекулярно-массовое распределение (ММР) по­лимера представляет собой зависимость содержания в нем численной Ni или массовой ωi доли макромолекул с данным значением молекулярной массы от молекулярной массы.

По виду кривой ММР судят о механизме реакций получения полимера. Один узкий пик соответствует однородному по молекулярной массе образцу, для которого Мω / Мп ≈ 1; один широкий пик может свидетельствовать о большой полидисперсности полимера; существование нескольких пиков на кривой ММР не только говорит о значительной полидисперсности полимера, но и указывает, что при его получении могли происходить различные побочные реакции (передача цепи на полимер и др.).

Молекулярную массу полимеров определяют, изучая различные свойства их раз­бавленных растворов. Такими свойствами являются температуры замерзания и кипения, седиментация, осмотическое давление, рассеяние света — мутность и другие, которые отличаются от указанных свойств чистых растворителей и заметно изменяются с изменением концентрации раствора полимера. Среднечисленную молекулярную массу Мn находят методами криоскопии, эбуллиоскопии и осмометрии, а среднемассовую молекулярную массу Мω — светорассеянием.

 
 

Широкое применение благодаря простоте нашел вискозиметрический метод оценки средиевязкостной молекулярной массы Мη. Он состоит в определении характери­стической вязкости [η] раствора полимера. Между нею и молекулярной массой по­лимера существует эмпирическое соотношение, известное под названием уравнения Марка-Куна-Хувинка:

 

 
 

где Кη и α — постоянные, характерные для каждой пары полимер-растворитель. Для всех синтетических полимеров справедливо соотношение

Date: 2015-11-15; view: 791; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию