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高分子结构

高分子结构包括链结构和聚集态结构。

高分子结构简介

高分子结构包括链结构和聚集态结构。

名称:高分子结构;polymer structure

高分子链结构是指单个高分子的结构,其链节的元素组成、各组成单元之间的位置关系、分子构型、交联与支化、端基组成等,称为高分子的近程结构或化学结构;整个高分子链结构称为高分子远程结构,即指高分子链的质量和构象两个方面。聚集态结构是指分子链之间的排列与堆砌,亦称为超分子结构。聚集态结构反映高分子链之间的相互作用关系,这是在高分子的近程结构与远程结构之上的第三个结构层次,即三级结构。高分子的聚集态包括结晶态、非晶态、取向态、液晶态等形态。2100433B

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高分子结构造价信息

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高分子土工布

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高分子益胶泥

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RNK-高分子复合丙涤纶防水卷材

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  • 四川省眉山市乾坤科技发展有限责任公司
  • 2022-12-08
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RNK-高分子复合丙涤纶防水卷材

  • 0.7mm
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  • 四川省眉山市乾坤科技发展有限责任公司
  • 2022-12-08
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RNK-高分子复合丙涤纶防水卷材

  • 1.0mm
  • 瑞力克
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  • 四川省眉山市乾坤科技发展有限责任公司
  • 2022-12-08
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BAPP高分子聚酯复合自粘

  • 1.5mm厚,二级防水
  • 湛江市2021年3季度信息价
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BAPP高分子聚酯复合自粘

  • 2.0mm厚,二级防水
  • 湛江市2021年2季度信息价
  • 建筑工程
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BAPP高分子聚酯复合自粘

  • 2.0mm厚,二级防水
  • 湛江市2020年1季度信息价
  • 建筑工程
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BAPP高分子聚酯复合自粘

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  • 湛江市2019年4季度信息价
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BAPP高分子聚酯复合自粘

  • 2.0mm厚,二级防水
  • 湛江市2019年1季度信息价
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分子结构模型

  • 详见附件
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  • 2020-04-26
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高分子

  • 高分子门FX-G-019 规格:200×80
  • 6141套
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高分子

  • 高分子门FQ-039 规格:200×80
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高分子

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高分子井盖

  • DW700-Z 高分子树脂 抗压:240KN
  • 7210套
  • 2
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-09-16
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高分子结构常见问题

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高分子结构文献

分子结构对高分子聚合物的结晶能力有何影响 分子结构对高分子聚合物的结晶能力有何影响

分子结构对高分子聚合物的结晶能力有何影响

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大小:63KB

页数: 3页

分子结构对高分子聚合物的结晶能力有何影响? 在诸多影响高分子聚合物结晶能力的因素中,既有外界温度、时间与作用力等条件,又有高分子聚合 物本身结构的因素。由于分子结构的不同,有能够结晶和不能结晶之分,也有易于结晶和难以结晶之分, 还有熔点高低之分。下面通过分子结构的特征来讨论分析高分子聚合物的结晶情况。 (1)化学结构的影响 从分子结构来看,线型高分子聚合物、支链型高分子聚合物和交联度不大的网 状结构高分子聚合物都能够进行结晶。而体型结构的高分子聚合物,如酚甲醛树脂、硬质橡胶等,就根本 不可能产生结晶。 大多数橡胶,如天然橡胶、古塔波胶、聚异戊二烯橡胶、顺丁橡胶、反式聚丁二烯橡胶和氯丁橡胶等, 在结构上均为有规则的立体构型,均能结晶。从高分子聚合物的结构上来看,化学结构越简单,分子链规 则的或者大部分规则的就越容易产生结晶。用一般工艺合成生产的丁苯橡胶、丁腈橡胶等,由于其侧基排 列不规则,链

高分子概论高分子合成材料 高分子概论高分子合成材料

高分子概论高分子合成材料

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高分子概论高分子合成材料

树形高分子分子结构

是由中心核、内层重复单元和外层端基三部分组成。它的结构很独特,既不像线形高分子那样细长,也不像网形高分子那样星罗棋布。我们可以看到:它就像树枝一样逐层伸展出去,所以科学家们形象的称之为“树形高分子”。

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结构导电高分子应用

氧化还原型导电聚合物主要作为各种用途的电极材料,特别是作为一些有特殊用途的电极修饰材料,由此得到的表面修饰电极广泛用于分析化学、催化合成反应、太阳能转化与利用、分子电子器件和有机光电子器件的制备研究等方面。结构型导电高分子的优点是导电能力在整个材料中均匀一致,导电状态容易得到迅速控制;缺点是造价昂贵,加工处理困难,化学稳定性较差,因此应用领域受到一定限制。结构导电高分子主要作为各种二次电池的电极和固体电解质材料,以发挥其重量轻,能量密度高,电压特性好的特点。

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天然高分子化合物结构

高分子层次比较多,通常所谓一级结构是指高分子 链本身的结构,包括结构单元的化学结构、立体化学构 型和构象、结构单元之间的键接和序列等。二级结构指 孤立的高分子链,即稀溶液中高分子的形态,如无规线 团、螺旋、双螺旋、刚性棒或椭球等。三级结构指高分 子聚集态结构,即分子链之间的堆砌(见高分子链结构)。

高分子结构的不同层次的几何尺寸差别很大,要用 不同的方法进行研究,例如一级结构要用化学方法、色 谱、高分辨率的核磁共振谱、红外及拉曼光谱、X射线电 子能谱等;二级结构要用各种辐射的散射方法、流体力 学方法、光学方法等;三级结构主要依靠各种辐射的散 射及衍射、光学显微镜和电子显微镜等。

高分子链细而长,如果有取向排列的区域,将强烈 地呈现物理-力学性质上的各向异性,在分子链取向的 方向上使力学强度和模量大为提高。这一点具有重要的 实际意义(见高聚物力学性能)。

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