октября 3, 2009

Загрузка ...

Метальные группы свободно вращаются вокруг оси Si—С, и энергия свободного вращения всей группы значительно меньше, чем у имеющего аналогичную структуру органического полиизобутилена . Вращающиеся метальные группы расположены на большем расстоянии и занимают больший объем, чем в неподвижном состоянии, что еще больше увеличивает расстояние между молекулами. Так как межмолекулярное взаимодействие уменьшается пропорционально 1/г6, межмолекулярная когезия у этих полимеров значительно ниже, чем у органических аналогов сходной структуры. Вязкость полимеров, которая собственно является мерой внутреннего взаимного движения молекул, у силоксановых молекул той же длины намного меньше, чем, например, у полиизобутилена.
Исключительно большая подвижность цепи и заместителей у атома кремния обусловливает стойкость таких материалов к действию низких температур. Если сама цепь и теряет эластичность (например, у полидиметилсилоксана при температуре около —120 °С), движение метальных групп наблюдается еще при —196°С . Межмолекулярное взаимодействие сказывается не только на текучести, но и на прочности полимер, Например, линейный полидиметилсилоксан с молекулярной массой
300 000, т. е. с такой массой, которая для большинства органических полимеров достаточна для получения хороших механических свойств, ведет себя подобно вязкой массе без какого-либо сопротивления деформации, а полимер с молекулярной массой около 1 000 000 крошится. Прочность несколько улучшается при вулканизации или при отверждении, но и тогда достигаются очень низкие значения — около 0,1 МПа (10 кгс/см2).
Метки:
материал,
цепь
Рекомендуем посмотреть
- Структуру цепи полиариленсилоксанов
Структуру цепи таких полиариленсилоксанов можно представить следующим образом:
Такие цепи из-за присутствия ариленовых звеньев будут более жесткими. В этом случае межмолекулярные силы между цепями более прочны, и в то время как резина на основе полидиметилсилоксана имеет прочность при разрыве в ненаполненном состоянии около 0,5—0,8 МПа , а в наполненном 6—8 МПа , [...]
- Сильный дипольный момент силиконового звена
Сильный дипольный момент силоксанового звена приводит к значительному уменьшению дипольного момента и между связью С—Н в органической группе, поэтому такие группы противостоят действию высоких температур. Начиная с метальной группы, термостойкость полимеров падает соответственно размеру алкильной группы, и полисилоксаны с группами, содержащими 3—4 углеродных атома, имеют такую же термостойкость , как чисто органические соединения: [...]
- Полисилоксаны
Полисилоксаны характеризуются очень низким поверхностным натяжением, поэтому некоторые жидкости можно легко перевести в эмульсии. Они имеют очень низкую энергию испарения и вязкого течения. Энергия активации вязкого течения у жидкостей составляет 14 кДж (3,3 ккал), а у силоксанов с низкой молекулярной массой энергия активации для цепей бесконечной длины равна 16 кДж (3,8 ккал) . [...]
- Задача силикона
Итак, задача сообщить этим материалам пласто-эластические свойства сводилась к получению аналогичной, но менее плотной структуры, в которой сшивание кислородными атомами было бы, по крайней мере в одном направлении, уменьшено или полностью устранено. Это удалось осуществить с помощью методов органической химии синтезом низкомолекулярных кремнийорганических соединений (органохлорсиланов) из элементарного кремния, которые при последующих реакциях могут [...]
- Электрические свойства
Хорошие электроизоляционные качества силоксановых проводов не претерпевают заметных изменений в широком интервале температур, удовлетворяют высоким требованиям, предъявляемым электротехникой к гибким теплостойким изоляционным материалам, пригодным в условиях повышенной влажности и в воде. Провода из этих материалов имеют низкие диэлектрические потери и при высоких частотах противостоят действию озона и коронного эффекта, обладают дугостойкостью.
Изоляция [...]