![]() |
|
Главная --> Справочник терминов Плавления поликарбонатов По внешнему виду это роговидные продукты от белого до светло-кремового цвета. Полиамиды характеризуются высокой прочностью к ударным нагрузкам, эластичностью, низким коэффициентом трения и хорошей масло- и бензостойкостью. Температура плавления полиамидов зависит от природы исходных компонентов и находится в пределах 185—264 °С. Полиамиды не растворяются в обычных растворителях. Они растворяются лишь в таких сильнополярных растворителях, как концентрированные кислоты, фенолы, фторированные спирты, амиды. Рис. 114. Температура плавления полиамидов, полученных из алифатических диаминов и дикарбоновых кислот: Температура плавления полиамидов выше, чем полиэтилена, причем она повышается с увеличением числа амидных связей в макромолекуле. Рис. 59. Температура плавления полиамидов в зависимости от содержания амидных групп (цифры обозначают число групп CHj в диаминах и дикарбоновых кислотах): Ниже показано влияние химического строения на температуру плавления полиамидов: Рис. 61. Влияние длины цепи на температуру плавления полиамидов на основе 4,4'-сульфонилдибензойной кислоты. Данные о максимальной производительности шнековых машин со шнеками различных диаметров приведены на рис. 7.5. Производительность одного и того же шнека при переработке полиэфира примерно на 20% выше, чем при переработке полиамидов, хотя теплота плавления полиамидов меньше (52,3 кДж/кг для капрона [8]). Такое различие в производительности объясняется в основном большей плотностью расплава полиэтилентерефталата и в меньшей степени — возможностью расплавлять полиэфир в условиях при температуре плавления полиамидов с ароматиче- Температуры плавления полиамидов, хотя и счи- Температуру плавления полиамидов можно определять раз-гчными методами (см. гл. 1, разд. «Определение температуры [авления»). Чаще всего применяют метод, основанный на определении температуры плавления в капилляре. Таблица 27. Температура плавления, полиамидов (в Если пропускать фосген в раствор дифенилолпропана в углеводороде, эмульгированный в водном растворе едкого натра при 20—30°, образуется полиэфир с молекулярным весом около 150 000. В зависимости от свойств исходного фенола температура плавления поликарбонатов колеблется от 180 до 300", температура стеклования от 130 до 170°. Поликарбонаты представляют собой высококристаллические полимеры, легко поддающиеся ориентации. этому температуры плавления поликарбонатов, приводи- температуры стеклования и плавления поликарбонатов, на температуру стеклования и плавления поликарбонатов Зависимость температуры плавления поликарбонатов Выше температуры стеклования поликарбонаты начинают размягчаться, переходя в высокоэластическое состояние. Так как вязкость расплава высокомолекулярных ароматических поликарбонатов вблизи температуры плавления очень высока, трудно установить переход из твердого состояния в жидкое обычными методами. Поэтому температуры плавления поликарбонатов, приводимые в литературе, следует рассматривать как приближенные, поскольку часто не указывается ни метод их определения, ни степень кристалличности полимера. Значительно более надежными являются данные о температурах стеклования поликарбонатов, так как они мо- Таблица 7. Температуры стеклования и плавления поликарбонатов на основе производных ди(4-оксифенил)метана общей формулы Для объяснения специфических свойств ароматических поликарбонатов на основе бисфенолов различного строения необходимо связать температурные характеристики различных поликарбонатов с природой исходных ароматических бисфенолов. В табл. 7 и 8 представлены температуры стеклования и плавления поликарбонатов, полученных из различных бисфенолов [35]. Для ряда полимеров, приведенных в этих таблицах, увеличение размера заместителя R (при переходе от атома водорода к метильному и пропильному радикалам) приводит к понижению температур плавления и стеклования, так как вследствие асимметричного строения молекулярные цепи оказываются удаленными друг от друга. Однако введение заместителей большего объема, таких как изо-пропильный или фенильный радикалы, не вызывает дальнейшего понижения температур плавления и стеклования; иногда эти температуры вновь возрастают. "Таблица 8. Температуры стеклования и плавления поликарбонатов на основе производных ди(4-оксифенил) метана общей формулы Таблица 9. Влияние заместителей (галогенов) на температуру стеклования и плавления поликарбонатов Зависимость температуры плавления поликарбонатов от строения исходного бисфенола можно проиллюстрировать рис. 29. ![]() Пропускать хлористый Промышленный органический Пропускают углекислый Пропускную способность Простейшие алифатические Простейших альдегидов Простейших соединений Пространственные структуры Пространственных полимеров |
- |