Главная --> Справочник терминов


Кристаллы образуются Маннит находится в больших количествах в так называемой манне—высушенном соке некоторых южных и тропических растений. В манне ясеня, произрастающего в Закавказье и в Сицилии, содержится до 55% маннита. Некоторые водоросли Белого моря также содержат значительное количество этого вещества. D-Маннит представляет собой кристаллы, обладающие сладким вкусом; темп, плавл. 165—166 °С.

Бензальацетон — светло-желтые кристаллы, обладающие приятным запахом; применяется в парфюмерии. Дибензальацетон — желтое кристаллическое вещество, которое легко выделить и идентифицировать по температуре плавления (112 °С). Поэтому реакция получения дибензальацетона может быть использована в качестве метода определения небольших количеств ацетона.

Свойства и применение. 2,6-Ди-грег-бутил-'1-метилфе1юл выпускают в шгдс кристаллов или чешуек. Сферические кристаллы, обладающие высокой текучестью, получают, вводя расплавленный 2,6-лн-гре?-бутил-4-метнлфенол п охлажденный до — 5 СС 80%-ный метанол [121]. Композицию .с хорошей текучестью получают, когда расплав продукта разбрызгивают п порошок силикагсля (раз-ыер частиц 3 мкм) [122].

и сравнительно чистые кристаллы. Для образования крупных, хорошо оформленных кристаллов раствор оставляют в полном покое и дают ему медленно охладиться, накрыв колбу или стакан с фильтратом часовым стеклом или чистой бумагой для защиты от пыли. Однако такие кристаллы обычно содержат включения маточного раствора и представляют собой нередко менее чистый продукт, чем мелкие кристаллы, образующиеся при быстром охлаждении раствора. Следует вместе с тем иметь в виду, что слишком мелкие кристаллы, обладающие большой удельной поверхностью, могут адсорбировать примеси из раствора, что также нежелательно.

АЦЕТИЛЦИКЛОДОДЕКАН, С14Н26О, мол. 'СОСН3 м 210,35; бесцветные кристаллы, обладающие древесно-амбровым запахом с мускусным оттенком; t^ 38-38,6 °С, 1тп 120-122 °С (2 мм рт. ст.), р 0,195 Па (20 °С); растворим в этаноле и органических растворителях, нерастворим в воде. В природе не найден.

бесцветные кристаллы,обладающие сильным

ВАНИЛАЛЬ (4-гидрокси-З-этоксибензальде-гид; этилванилин; бурбональ), С9Н10Оз, мол. м. 166,17; бесцветные кристаллы, обладающие запахом ванили (в & 3 раза более сильным, чем у ванилина) с цветочным оттенком; 1т 77-78 °С, ^ 285 °С (760 мм рт. ст.) и 133 -138 °С (1 мм рт. ст.), р 1,02-10-2 Па (20 °С); растворим в этаноле и органических растворителях, растворимость в воде 0,4%.

ЭТИЛЕНОВЫЙ ЭФИР СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ, С12Н20О4, мол. м. 228,28; бесцветная вязкая жидкость или бесцветные кристаллы, обладающие мускусным запахом с оттенком запаха жира; ^ 42 °С, (кип 123 -124 °С (1,5 мм рт. ст.),
Раствор выливают в '200 мл воды, выпавшие кристаллы темного цвета отфильтровывают и перегоняют с водяным паром. Получают 36 г (52 % от теоретического) этилового эфира фуран-2-<карбоновой кислоты. Бесцветные кристаллы, обладающие специфическим, запахом, т. пл. 33 — «34° С.

либо кристаллы, обладающие дендритной структурой. Несколько типичных электронных микрофотографий таких кристаллов, высаженных из разбавленного раствора, показано на рис. 10

Обычно единичные пластинчатые кристаллы образуются'в переохлажденных очень разбавленных растворах. Из расплавов их Практически не удается вырастить, так как сразу образуется большое число центров нукле-ации и взаимные помехи приводят к так называемому дендритному росту. В результате возникают так называемые сфероли-ты, представляющие собой сложные «сборные конструкции» из лучей или радиусов (рис. 1.12, б), в свою очередь образованных чередованием кристаллических и аморфных участков. Характерно, что кристаллические участки («кристаллиты»,

При кристаллизации из растворов при больших степенях переохлаждения может происходить агрегация мелких ромбовидных пластин в дендритные кристаллы (рис. VI. 9). В ряде случаев полимерные кристаллы образуются не в виде плоскостей, а в виде полых пирамид с четырьмя или- большим числом граней (рис. VI. 10, а). Такая форма кристаллов возникает в результате смещения складок на одну и ту же величину в плоскости склады-

Фибриллярные полимерные кристаллы образуются в результате ориентации сегментов и частичной кристаллизации нескольких полимерных молекул. Возникновение таких фибриллярных кристал-

Прежде чем рассмотреть строение фибриллярных монокристаллов, остановимся на понятии «фибрилла». Этим термином обычно называют структуру, представляющую собой агрегат параллельно упакованных цепей. Длина фибриллы, как правило, намного превышает ее поперечные размеры. Толщина фибриллярных кристаллов обычно составляет 10—20 нм, а длина может достигать многих микрон. Фибриллярные кристаллы образуются из микрофибрилл, которые, в свою очередь, построены

Условия кристаллизации (в частности, степень переохлаждения, а при кристаллизации кз раствора — и его концентрация) в значительной степени определяют морфологию и дефектность кристаллических структур Чем ближе условия кристаллизации к равновесным, т е чем меньше Д7 и ниже концентрация раствора, тем более совершенные кристаллы образуются при кристаллизация. П[и минимальной ДГ образуются самые совершенные монокристаллы с вглтянутыми цепями. Такие монокристаллы полиэтилена получены кристаллизацией при ДГ=1 К в течение нескольких недель С ростом Д7" полу-

Жидкие кристаллы образуются молекулами, не только ани-зометричными, но и обязательно полярными, как правило, содержащими ароматические циклы и азот или сложноэфирные группы и т. п. Поэтому они очень чувствительны к электрическим и магнитным полям и в этом плане могут быть названы электромагнитными жидкостями.

Фибриллярные полимерные кристаллы образуются в результате ориентации сегментов и частичной кристаллизации нескольких полимерных молекул. Возникновение таких фибриллярных кристал-

Реакция однородно ориентированного жидкого кристалла на изменение направления приложенного поля используется для определения коэффициента вращательной вязкости у\ [37, 43]. -yi имеет величину порядка 10—103П. Такая высокая величина yi вполне согласуется с тем, что полипептидные жидкие кристаллы образуются в концентрированных растворах полимеров.

Хотя к настоящему времени наилучшим образом исследованы кристаллы линейного полиэтилена, пластинчатые кристаллы наблюдаются также при кристаллизации из разбавленных растворов множества других полимеров. Сюда относятся производные целлюлозы [49, 50], полиамиды {51], полиэфиры [52], полиолефины, такие как полипропилен [13] и поли-4-метилпен-тен-1 [53], полиакрилонитрил [54]. Ламеллярные кристаллы образуются также при кристаллизации из разбавленных растворов разветвленного полиэтилена [16, 55]. В последнем случае ламелли овальны, толщина их меньше 90 А и они гораздо менее совершенны, чем у полимеров регулярной структуры. Хорошо огра!ненные ламеллярные структуры также наблюдаются при кристаллизации из разбавленных растворов политрифторхлор-этилена в мезитилене [56]. Для этих систем, как показывают электронограммы, оси цепей также ориентированы перпенди* кулярно к широкой грани пластинки.

Напрашивается естественный вопрос: почему же все-таки возникает наклон поверхности складывания? Морфологические структуры со смещением молекул в направлении оси с (так называемые скошенные структуры), как известно, наблюдались для низкомолекулярных парафинов (морфология этих структур такая же, как и показанная на рис. III.12) [10]. В этом случае кристаллы образуются путем агрегации выпрямленных молекул, причем предполагается, что условия оптимальной упаковки концов молекул требуют, чтобы кристалл обладал скошенной структурой, которая соответствует взаимному смещению цепей на 1/2 связи С—С. Совершенно аналогичная ситуация наблюдается и в случае полимера, когда оптимальная упаковка участков складок может быть достигнута, очевидно, лишь при условии скошенности поверхности складывания. В то же время важное различие между рассмотренными двумя случаями заключается в том, что для низкомолекулярных соединений формирование поверхностей кристалла протекает независимо от того,, каково внутреннее строение кристалла, благодаря чему не наблюдается образования секторов, в то время как при кристаллизации полимеров вследствие того, что участки макромолекулы в кристалле связаны между собой складками, соответствующие поверхности роста образуют структурно-различные сектора, отличающиеся по направлению поверхностей складывания. Это приводит к тому, что морфология




Красители выпускаются Красновато коричневой Кратковременной прочности Кратность циркуляции Катализаторах содержащих Кристаллы бензойной Кристаллы нерастворимые Кристаллы плавящиеся Кристаллы примечание

-
Яндекс.Метрика