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Makromolekulare Chemie
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Makromolekulare Chemie - Livres de poche

2012, ISBN: 1159151873

ID: 18486809584

[EAN: 9781159151874], Neubuch, [PU: Reference Series Books LLC Jan 2012], TECHNOLOGY & ENGINEERING / TEXTILES POLYMERS, This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Quelle: Wikipedia. Seiten: 37. Kapitel: Monomer, Makromolekül, Kristallisation, Organische Elektronik, Polymerchemie, Sphärolith, Hohllatex, Molekularelektronik, Molmassenverteilung, Ceiling-Temperatur, Teichonsäuren, Carothers-Gleichung, Polymernetzwerk, Polyelektrolyte, Glasübergangstemperatur, Polymerfraktionierung, Copolymer, Taktizität, Molecular Imprinting, Teilkristallin, Mikrogel, Kurzkettenverzweigung, Polymerbürste, Gummielastizität, Elektroaktive Polymere, Freely-Jointed-Chain-Modell, Polyanion, Vernetzung, -mer, Langkettenverzweigung, Polymerlegierung, Oligomer, Backbone, Verschlaufung, Persistenzlänge, Schulz-Flory-Verteilung, K-Wert nach Fikentscher, Depolymerisation, Schubert-Plot, Trommsdorff-Effekt, Williams-Landel-Ferry-Gleichung, Multimer, Abbruchreaktion, Polymerisationsgrad, Interchenar, Verzweigungsgrad, Cardo-Gruppe, Intrachenar, Kuhn-Länge, Homopolymer, Wormlike-Chain-Modell. Auszug: Die Kristallisation von Polymeren ist bei einigen thermoplastischen Kunststoffen zu beobachten. Hier kommt es beim Erstarren der Schmelze zu einer partiellen Ordnung der Molekülketten im Polymer. Ausgehend von Kristallisationskeimen lagern sich die Molekülketten faltenförmig aneinander und bilden sogenannte Lamellen. Dieses sind die Bausteine, aus denen weitere Überstruktureinheiten wie Sphärolithe entstehen. Neben dem Erstarren kann eine Kristallisation auch aus einer Lösung erfolgen. Die Kristallitbildung ist abhängig von den Abkühlbedingungen, den Additiven und Füllstoffen im Polymer, sowie den Strömungsbedingungen während des Erstarrens. Auch eine nachträgliche Verstreckung verändert die Anordnung der Moleküle und damit die Eigenschaften des Materials. Die Kristallisation hat Einfluss auf die optischen, mechanischen, thermischen und chemischen Eigenschaften des Polymers und seine Verarbeitung. Der Kristallisationsgrad ist durch verschiedene analytische Methoden messbar. Die Eigenschaften werden jedoch nicht nur vom Kristallisationsgrad, sondern auch von der Größe der Struktureinheiten oder der Molekülorientierung bestimmt. Nach wie vor sind viele Phänomene rund um die Kristallisation von polymeren Werkstoffen nicht endgültig verstanden oder gar nachgewiesen. Verschiedene Modelle wurden durch experimentelle Befunde gestützt und haben sich durchgesetzt: Abb. 1: schematische Anordnung der Molekülketten in amorphen und kristallinen BereichenAlle Polymere sind aus sehr langen Molekülketten aufgebaut. Thermoplastische Polymere zeichnen sich dadurch aus, dass sie bei Temperaturerhöhung schmelzen. In der Schmelze sind die Molekülketten unregelmäßig in Form von Knäueln angeordnet (Abb. 1), die einander vielfältig durchdringen (Verschlaufung). Bei vielen thermoplastischen Polymeren bleibt diese Unordnung bei der Abkühlung als amorphe Struktur im erstarrten Festkörper erhalten. Kühlt man hingegen die Schmelze eines teilkristallinen Polymers (eine Untergruppe der Thermoplas 38 pp. Deutsch

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Quelle Wikipedia, Bucher Gruppe (Editor),Paperback, German-language edition, Pub by General Books LLC Books, , Makromolekulare-Chemie~~Quelle-Wikipedia, 999999999, Makromolekulare Chemie: Monomer, Makromolek L, Kristallisation, Organische Elektronik, Polymerchemie, Sph Rolith, Hohllatex, Quelle Wikipedia, Bucher Gruppe (Editor), 1159151873, General Books LLC, , , , , General Books LLC

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2011, ISBN: 1159151873

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[EAN: 9781159151874], Neubuch, [PU: Books LLC, Wiki Series], Language: ger. Print On Demand.

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Détails sur le livre
Makromolekulare Chemie
Auteur:

Quelle Wikipedia And Bucher Gruppe

Titre:

Makromolekulare Chemie

ISBN:

1159151873

Quelle: Wikipedia. Seiten: 153. Nicht dargestellt. Kapitel: Monomer, Makromolekül, Kristallisation, Sphärolith, Hohllatex, Molekularelektronik, Polymerchemie, Molmassenverteilung, Carothers-Gleichung, Teichonsäuren, Polymernetzwerk, Glasübergangstemperatur, Polymerfraktionierung, Taktizität, Polyelektrolyte, Copolymer, Teilkristallin, Molecular Imprinting, Mikrogel, Kurzkettenverzweigung, Polymerbürste, Gummielastizität, Freely-Jointed-Chain-Modell, Polyanion, Elektroaktive Polymere, Vernetzung, -mer, Langkettenverzweigung, Oligomer, Verschlaufung, Persistenzlänge, Backbone, K-Wert nach Fikentscher, Schulz-Flory-Verteilung, Schubert-Plot, Trommsdorff-Effekt, Williams-Landel-Ferry-Gleichung, Multimer, Interchenar, Verzweigungsgrad, Cardo-Gruppe, Intrachenar, Kuhn-Länge, Polymerisationsgrad, Homopolymer, Abbruchreaktion, Wormlike-Chain-Modell, Molekulargewichtsverteilung. Auszug: Die Kristallisation von Polymeren ist bei einigen thermoplastischen Kunststoffen zu beobachten. Hier kommt es beim Erstarren der Schmelze zu einer partiellen Ordnung der Molekülketten im Polymer. Ausgehend von Kristallisationskeimen lagern sich die Molekülketten faltenförmig aneinander und bilden sogenannte Lamellen. Dieses sind die Bausteine, aus denen weitere Überstruktureinheiten wie Sphärolithe entstehen. Neben dem Erstarren kann eine Kristallisation auch aus einer Lösung erfolgen. Die Kristallitbildung ist abhängig von den Abkühlbedingungen, den Additiven und Füllstoffen im Polymer, sowie den Strömungsbedingungen während des Erstarrens. Auch eine nachträgliche Verstreckung verändert die Anordnung der Moleküle und damit die Eigenschaften des Materials. Die Kristallisation hat Einfluss auf die optischen, mechanischen, thermischen und chemischen Eigenschaften des Polymers und seine Verarbeitung. Der Kristallisationsgrad ist durch verschiedene analytische Methoden messbar. Die Eigenschaften werden jedoch nicht nur vom Kristallisationsgrad, sondern auch von der Größe der Struktureinheiten oder der Molekülorientierung bestimmt. Nach wie vor sind viele Phänomene rund um die Kristallisation von polymeren Werkstoffen nicht endgültig verstanden oder gar nachgewiesen. Verschiedene Modelle wurden durch experimentelle Befunde gestützt und haben sich durchgesetzt: Abb. 1: schematische Anordnung der Molekülketten in amorphen und kristallinen BereichenAlle Polymere sind aus sehr langen Molekülketten aufgebaut. Thermoplastische Polymere zeichnen sich dadurch aus, dass sie bei Temperaturerhöhung schmelzen. In der Schmelze sind die Molekülketten unregelmäßig in Form von Knäueln angeordnet (Abb. 1), die einander vielfältig durchdringen (Verschlaufung). Bei vielen thermoplastischen Polymeren bleibt diese Unordnung bei der Abkühlung als amorphe Struktur im erstarrten Festkörper erhalten. Kühlt man hingegen die Schmelze eines teilkristallinen Polymers (eine Untergruppe der Thermoplas

Informations détaillées sur le livre - Makromolekulare Chemie


EAN (ISBN-13): 9781159151874
ISBN (ISBN-10): 1159151873
Livre de poche
Date de parution: 2011
Editeur: General Books LLC

Livre dans la base de données depuis 10.01.2008 01:06:45
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ISBN/EAN: 1159151873

ISBN - Autres types d'écriture:
1-159-15187-3, 978-1-159-15187-4

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