Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635051)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Природа  / №2 2017

МОЖНО ЛИ РАЗМЯГЧИТЬ ЖЕСТКИЙ ПОЛИМЕР? (200,00 руб.)

0   0
Первый авторВолынский
Страниц7
ID593116
АннотацияВсе линейные аморфные полимеры могут находиться по крайней мере в двух важнейших состояниях: стеклообразном и высокоэластическом, у каждого из которых есть своя область практического использования. Высокоэластические (каучукоподобные) полимеры служат основой для автомобильных, авиационных и велосипедных шин; без них невозможно обойтись при создании разного рода поглотителей вибрации, уплотнителей для монтажа стекол в транспорте и жилых домах и при решении множества других, менее масштабных задач, ставящих целью сделать нашу жизнь более комфортной.
Волынский, А.Л. МОЖНО ЛИ РАЗМЯГЧИТЬ ЖЕСТКИЙ ПОЛИМЕР? / А.Л. Волынский // Природа .— 2017 .— №2 .— С. 14-20 .— URL: https://rucont.ru/efd/593116 (дата обращения: 05.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ Можно ли размягчить жесткий полимер? <...> Высокоэластиче ские (каучукоподобные) поли меры служат основой для авто мобильных, авиационных и ве лосипедных шин; без них невоз можно обойтись при создании разного рода поглотителей виб рации, уплотнителей для монта жа стекол в транспорте и жилых домах и при решении множест ва других, менее масштабных задач, ставящих целью сделать нашу жизнь более комфортной. <...> Механика упругости Механические характеристики полимеров удобно иллюстри ровать с помощью так называе мых кривых растяжения. <...> 1 схематически представлены такие зависимости для стек лообразного и каучукоподобного полимеров. <...> Каучукоподобные полимеры имеют очень низкие моду ли упругости и прочность (это минус), но обладают уникальным а б ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ свойством (ни один другой материал не может его продемонстрировать) — способностью к большим обратимым деформациям (это огром ный плюс). <...> Стеклообразный полимер также спо собен к большим деформациям, приводящим к взаимной ориентации составляющих его макромолекул. <...> Важно отметить, что деформация стеклооб разного полимера (и, кстати, кристаллическо го — такая структурная форма тоже существует) происходит при значительно более высоком на пряжении, чем это имеет место в аналогичных условиях для каучукоподобного полимера. <...> Мак симум на кривой растяжения стеклообразного или кристаллического полимера соответствует моменту возникновения в нем так называемой шейки — сужения, в котором макромолекулы ока зываются взаимно ориентированными [1]. <...> Каучу коподобный полимер деформируется при значи тельно меньших напряжениях, и изменение его геометрических размеров происходит однород но. <...> Оказывается, что любой аморфный полимер легко переводится из стеклообразного состояния в высокоэластическое простым нагреванием вы ше так называемой температуры стеклования (Тс ). <...> Казалось <...>