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열적식 플라스틱을 함께 유지하는 것은 무엇입니까?

열가소성 폴리머로도 알려진 열 감소 플라스틱은 약한 분자간 힘 에 의해 함께 유지됩니다. . 이 힘은 융점 및 유연성과 같은 중합체의 물리적 특성을 담당합니다.

다음은 힘의 고장입니다.

* van der waals 세력 : 이들은 전자 분포의 변동으로 인해 발생하는 분자들 사이의 약하고 일시적인 매력입니다. 그것들은 가장 약한 분자간 힘이며 모든 분자에 존재하지만 폴리머에서 특히 중요합니다.

* 수소 결합 : 이들은 반 데르 발스 힘보다 강하고 수소 원자가 산소 또는 질소와 같은 고도로 전기 음성 원자에 결합 될 때 발생합니다. 수소 결합은 상이한 중합체 사슬 사이에 형성되어 강도와 융점을 증가시킬 수있다.

* 쌍극자 쌍극자 상호 작용 : 이들은 분자의 한쪽 끝에 부분 양전하가 있고 다른 쪽 끝은 부분 음전하를 갖는 극성 분자 사이에서 발생한다. 이러한 상호 작용은 반 데르 발스 힘보다 강하지만 수소 결합보다 약합니다.

열 변형 플라스틱에 존재하는 특정 분자간 힘은 중합체의 화학 구조에 의존한다. 예를 들어, 많은 수소 결합 부위를 갖는 중합체는 반 데르 발스 힘 만있는 폴리머보다 더 높은 용융점을 가지며 더 단단합니다.

여기서 열 변형 플라스틱이 약한 힘에 의해 함께 유지되는 이유는 다음과 같습니다.

* 가역적 결합 : 약한 분자간 력은 중합체 사슬이 가열시 쉽게 분리되고 재 배열되도록 허용하므로 열 변환 플라스틱은 반복적으로 녹고 재 형성 될 수 있습니다.

* 유연성 : 약한 결합은 중합체 사슬에 유연성을 부여하여 서로를 지나서 파손되지 않고 변형 될 수 있습니다.

열적식 플라스틱과는 달리, 열 세트 플라스틱은 강한 공유 결합에 의해 함께 유지된다 . 이는 엄격하고 가교 된 네트워크를 형성합니다. 이 네트워크는 쉽게 파손되지 않으므로 열 세팅 플라스틱을 녹이고 재 형성 할 수 없습니다.

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