Рідкокристаличните полимери бяха подложени на управление. Температури на полимеризация с различни cps на редки кристални полимери

Редкокристалните полимери (LCP) са клас уникални термопласти, като отмъщение, в персийско черно, бензенови пръстени в полимерни копия, подобни на срязване структури, организирани от големи паралелни матрици. Вонята е силно кристална, магмена по природа, термотропна (която ориентира топенето) термопластмаса. Независимо от тези, които миришат подобно на кристални полимери, LCP оставя своя отпечатък.

Ориз. 1. Типична структурарядък кристален полимер - Тикона.

Традиционните кристални полимери, когато се стопят, имат хаотична (неподредена) структура, така че светът постига силно подредена кристална област, изострена от аморфна матрица. Молекулите на LCP са добре подредени да се навият в точката на топене и лесно се плъзгат една от друга по време на топенето. В резултат на това те имат нисък вискозитет на топене, което улеснява запълването дори на тънки стени и създава най-умните очертания. Смрадите дават дори малко (или нулево) свиване по права линия към потока и им отнема малко повече от час, за да се хванат или втвърдят. За да може процесът да се извърши с висока точност, много компании за обработка и дизайнери на устойчиви полимери за подготовка на части с тънки стени, които може да са необходими, за да издържат на високи температури.

Ориз. 2. Вискозитет за различни полимери, включително редки кристални фирмени класовеТикона.

Vectra E130: Електрическа марка LCP
Ридкокристалните полимери Vectra (LCP), производство на компанията Ticona (подразделение, което се използва с технически полимери Celanese/Hoechst AG) се явяват като висококристални, термотропни (ориентирани плавления) термопласти, които могат да дадат точни и стабилни размери, различни работни параметри и устойчивост спрямо химични действия речи, когато vikoristanny за virobnitstvu дъга тънки стени. Полимерът също има нисък коефициент на топлинно разширение, но той е общ за всичките три аксиални променливи (x, y, z). Víntimuê температурно запояване с повърхностен монтаж, включително температури, необходими за безоловно запояване. Такива органи са увеличили мащаба на Vectra LCP за различни електронни устройства, като гнезда, бобини, микрофони, гнезда и сензори. Много марки са надминали керамика, термореактивни материали и други високотемпературни пластмаси за техните експлоатационни характеристики, не задоволяват никакво количество въглищни излишъци (в противен случай, задоволяване на количеството, тъй като е възможно да се устои).
Когато Vaupell Industrial Plastics трябваше да изгради вътрешен капак на кутията на батерията за висок ток военен клас батерии, те проектираха Vectra E130i LCP, за да улеснят разширяването на продукта за сметката, като на практика елиминират свиването по време на формоването. Продуктът също така осигурява издръжливост в широк температурен диапазон.

Ориз. 3. Калъф за батерия за инфрачервен бластер, формован от Vaupell Plastics IndustriesВектра LCPкомпании Тикона .

Вътрешното уплътнение на кутията на батерията се вкарва във външната алуминиева обвивка, като разстоянието между тях не трябва да бъде повече от 0,05 mm. Детайл, виконана във формата на стабилен чаршаф, максималният размер на напречния разрез е 5,08 см. Заобленият фланец по целия горен ръб се утримуе в желаната позиция в средата на външната обвивка.

Високо усъвършенстван LCP от следващото поколение
Работещите марки полимерна смола с редки кристали от ново поколение, Zenite LCP от DuPont, ви позволяват да работите върху страхотни неща: здравина, твърдост и прецизност на рози на електронни устройства и други формовъчни компоненти. Тестването показа, че дизайнът, формован със Zenite 6130LX, осигурява чудотворна стабилност до един час на автоматизирано въвеждане на контакти и сгъваеми дъски. С нова смола също е възможно да се вибрират части с по-малко деформации, което подобрява прилягането на частите и повишава температурата на прехода през междинната повърхност по време на запояване. В случай на разрушено тестване на главата на добра платинена смола, новата смола дава увеличение на опората на разрушението с 21%, увеличение на релефа преди срутването с 32% и по-еластична / по-малко тежка тип разруха. При победа се прави преса, с инструмент, звучи като пръстен, за да се направят стените на рози. Buli vimiryanі сила ruynuvannya и vídhilennya стени. Очевидно е също, че увеличението на якостта и дебелината е равно на стандартните данни за якост на отваряне, разтягане, пружинен модул при огъване и между дебелина при огъване.

Ориз. 4.Зенит LCP от следващото поколение на DuPont Plastics обявява най-новите електронни розетки.

Моделите от формовани рози, направени със Zenite 6130LX, също показаха значително подобрение в качеството на запояване. Ако контактите бяха поставени в очите, приготвени от LCP от ранното поколение, се появиха пукнатини по линиите на кръстовището. По частите, изляти от нови смоли, не бяха открити пукнатини през деня. Повече опити показват, че частите, направени от нова смола, са по-малко деформирани. Ефективността на битите стени на тестваната розова буля е с 23% по-малка от ефективността на частта, формована от LCP от ранното поколение. Zenite 6130LX също е по-издръжлив до точката на запояване. Неговата топлоустойчивост при провисване достига 280ºC, което е с 15ºC по-високо от температурата на други LCP. В някои типове продукти включва широка гама компоненти за: електрическа/електронна промишленост, осветление, телекомуникации, системи за изтегляне и изтегляне на палива за автомобили, за авиационно-космическа промишленост, волоконна оптика, производство на двигатели, устройства за изобразяване, датчици, оборудване за печки, структура на палива и газови бариери toshcho.

Vectra MT LCP медицински степени
Редкият кристален полимер Vectra замени неръждаемата стомана на най-ниското медицинско ниво. Задвижващите механизми марка Vectra LCP отговарят на инструкциите на USP Class VI и st_yk_ преди инжектиране на гама-виация, аксесоари за обработка в парен автоклав и повече методи за химическа стерилизация.

Ориз. 5. Спринцовка без игла, корнизиВектра LCP MT компании Тикона .

Ticona се предлага за класове Vectra LCP MT за използване в задръствания на медицински технологии (MT), като: медицински аксесоари, системи за опаковане, системи за доставяне на лекарства и други задръствания в системите за здравеопазване. Класовете MT на Ticona отговарят на изискванията за USP 23 клас VI за биологична цялост с кожа, кръв и тъкан. Марките на Ticona за медицински приложения също отговарят на Директивата на Европейския профсъюз 2002/72/EC за стосувания, които влизат в контакт с хранителни продукти, че BfR стандартите са приемливи. BfR означава Германският федерален институт за оценка на риска (бивш BgVV, Германски федерален институт за здравеопазване и ветеринарен институт). Ticona Vectra LCP смоли за медицински технологии се дават на разпространението на фармацевтични препарати и притежаването на широка гама от възможности за проектиране и обработка. Не всички марки в закона за здравето на Lyrevniy formavny да влязат в ekstrustvye, но такава марка печати с Plinosti tu с добавки, детайлите на кулата на Terus, ние сме боядисани от Zerstyskiye Vygoyat, задната част на zhrosta. Класовете Vectra LCP MT дават сила, твърдост, здравина, стабилност и висока плоскост за дълги тънки надрези. Вонята на сградата може да предизвика термична стабилност и устойчивост на навлизането на химически вещества, миризмата на сградата витримува повтарящите се цикли на стерилизация. Те могат да заменят метала в областта на медицината и денталната медицина, викорита в силно структурираните компоненти на системите за доставяне на лекарства и да задоволят нуждата от устройства за минимално инвазивна хирургия и други области.

Публикуваме стенограмата на лекцията на старшия научен сътрудник на катедрата по високомолекулярни изследвания на Химическия факултет на Московския държавен университет, доцент, доктор на химическите науки, лауреат на наградата на президента на Руската федерация за младежи за 2009 г. 10 окт

див. също:

Текст на лекцията. част 1

Добър вечер! Искам да направя някои промени в правилата: лекцията се състои от две части: малко количество кристали, след това малко количество полимери, така че искам да направя предложение след първата част и да вложа малко хранене. Така ще е по-лесно.

Бих искал да кажа каква е основната задача, която поставям пред себе си, подготвяйки се за лекцията, - да не ви примамвам с безлична информация за редки кристали, за тяхната победа, как да показвате редки кристали, нека разберете го така: , колко миризми са красиви и cicavi не от утилитарна гледна точка (където можете да спечелите), а от гледна точка на науката и магията (обаче колко миризми са красиви от мощни сили). Планирайте моите доповіди.

Nasampered, ще ви кажа, ако се разкрие мелница за редки кристали, защо уникалността на редките кристали в двойки с други предмети, а в другата част от моя собствен ще добавя за полимерите с редки кристали и защо миризмата на чудеса.

Всички добре знаем, че у нас са необходими молекули в кристалния стан, молекулите създават тривимирна кристална решетка, вградена в три вимера, а при нагряване до определена температура на фазовия преход от тривимирното впорядковано състояние в разреден червен стан, а при последващото нагряване - в газоподобен стан . Z'yasuvalosya, scho osnuyut deyakí promizhnі фази, yakі mayut агрегационен лагер rіdini, ale, prote, mаut пеят ред: не тривиален, но dvovimіrny или yakís іnshiy virodzhenny ред. Веднага ще обясня какво да правя.

Първият, който беше разказан за невъобразимия лагер на речта - за редкия кристален лагер на речта, тоест истината, който термин не съществуваше, беше през 1888 г. За друга почит такова невъобразимо състояние на речта е фиксирано през 1850 г., но се взема предвид, че през 1888 г. Фридрих Райницер, австрийска доктрина, добавя холестерил бензоат - по-малко холестерол - и като показва 5 каламутна родина и с малко нагряване до 179 °, преход се прави при голямото отваряне на родината. Опитвайки се да изчистите речта, до това няма катаклизъм, scho може да бъде чист холестерил бензоат, но са направени поне два фазови прехода. Вин коригира речта на своя приятел физик Ото фон Леман. Леман, след като се е погрижил за лозята на големите кристали, сред които пластмасови кристали, като меки на дотика, вонята се носи от големите твърди кристали. Основният метод на въртене беше поляризирана оптична микроскопия - същият микроскоп, при който светлината преминава през поляризатора, преминава през речта и след това през анализатора - през тънка топка реч. Когато се постави между поляризатор и анализатор на кристална реч, е възможно да се създадат текстури - типични картини за различни кристални речи - и по този начин да се увеличи оптичната сила на кристалите. Случи се така, че Ото фон Леман помогна да разбере защо ще стана посредник, извинете. Ото фон Леман беше сериозно възмутен, че цялата сила на кристалните речи, кристалите лежат изключително под формата на молекули, така че е маловажно, подобно на вонята на гниене в този кристал, формата на молекулите е важна. І в различни редки кристали на зреене на вино - формата на молекулите определя способността за установяване на рядката кристална фаза (формата на молекулите е важна). Тук бих искал да ви разкажа за основните исторически етапи на производството на редки кристали, най-важните според мен.

През 1888 г. Райницер пише за кристали, тяхната мекота е такава, че могат да се нарекат редки, тогава Леман пише статия за течните кристали, всъщност той вижда термина редки кристали. Важен исторически епизод: в 20-30-х години съветският физик Фредерикс изследва влиянието на различни полюсове на магнитното и електрическото върху оптични свойства на червените кристали, и той видя важната дума, която ориентацията на молекулата в променените червени кристали много лесно се подчинява на външните полюси, причому на тези поля дори слаби и се променят като шведи. От края на 60-те години започва бум в производството на редкокристални системи, редкокристални фази и вина от покрития с тях, които се научиха да викорират. На първо място, за системите за показване на информация в първата електронна цифрова година, след това - в калкулаторите, а с навлизането на компютърните технологии стана ясно, че редки кристали могат активно да се използват за изготвяне на дисплеи. Очевидно подобна технологична ивица стимулира развитието на фундаменталната наука за редките кристали, но бих искал да отбележа някои големи времеви различия между научните идеи, свързани с редките кристали. Всъщност хората ги харесваха заради кукувицата, нямаше утилитарен интерес, не знаеха как да ги победят и освен това през тридесетте години (20-30 години) теорията за съдържанието на вода беше куди цикавиша. Всъщност Фредерикс е популяризатор на теорията за видимостта в Радянския съюз, след което печели репресии и умира в лагерите. Всъщност са изминали 80 години от откриването на редки кристали, доковете от тях са се научили да використират. Често си соча дупето, ако става дума за особеностите на финансирането на науката.

Искам да проуча основните видове редки кристални фази. Как се подобрява мезофазата и най-малко кристалната фаза.

Звук rіdkokristalіchnu фаза utvoryuyut молекули, scho mayut стик-подобна или диск-подобна форма, така че миризмата може да се образува анизометрия първо за всичко - пръчки или дискове. Можете да направите добър експеримент, който е лесен за настройка: ако поставите пръчките в кутията произволно и я разклатите, тогава в резултат на това разклащане ще забележите, че пръчките са поставени успоредно от мощни сили, така че е установена най-простата нематична фаза. Основният ориентационен ред е право напред, а центърът на молекулите е редът. Isnuyut значително сгънати фази, например, от смектичен тип, ако центърът на масата е разположен близо до апартаментите, тогава така sharuvat фази. Холестеричната фаза вече е холестерична: локалният ред в нея е същият като в нематичния, е ориентационен ред, но на повърхността на стотици нанометри се установява спирална структура с праволинейно усукване и за провеждане на молекулярна хиралност (Ще обясня по-късно какво е), така че да се установи такова спираловидно усукване. Tsya фазата също може да бъде енергоемка, като нематика, и можете също да знаете, че има много стагнация. Фази, за яките говорих, - най-простият. Така се наричат ​​имената на черните фази.

Аз съм на тях малко, ако говоря за полимери, всички проблеми са свързани с моята работа. Тук линиите сочат директно към ориентацията на молекулите, а основният структурен елемент на такива фази са такива цилиндри, в които ориентацията на двете оси на молекулите е хитро променена, така че в центъра на цилиндъра, ориентацията на въздуха на оста на цилиндъра е Фазите са по-тесни от пукнатините при един поглед на структурата, още по-красиви в поляризационен микроскоп и е важно да се отбележи, че в различни редки кристали с ниско молекулно тегло фазите са най-малко десет части от градуса, при най-кратко време 2-3 ° температурен интервал, и при разпределението на полимери cíkavі структури, и аз ще ви разкажа за това. Трохи по химия. Как изглеждат структурите на молекулите на редките кристали?

Звучи като ароматен фрагмент с 2-3 бензенови пръстена, понякога може да има два ароматни пръстена, свързани без среда, може би фрагмент, който се обажда. Важно е този фрагмент от усуквания, така че втората дожина да е по-голяма, ширината да е по-ниска и тези, които правят виното твърдо и е възможно да се увият около дългата ос, но с това увиване формата се запълва с усукана. Това е важно и за установяването на рядкокристалната фаза. Важно е наличието на опашките на молекулата - церебралните алкилови опашки, важно е наличието на различните полярни заместители. Той е важен за стазиса и създава диполни моменти и тази структура се преориентира към външните полета, така че молекулата се състои от две основни части: мезогенен фрагмент с протектор (полярен или неполярен) и гъвкава опашка, която може извивам. Нуждаете се от още вино? Той се появява в ролята на вътрешния пластификатор, поради което ако се вземат твърди молекули, те се закристализират - създават тривимерен кристал без всякакъв мезофаз, без недостатъчна кристална фаза, а често се засилва, че се образува променлива фаза между кристала и естествената изотропна течност. Вторият тип молекули са дисковидни молекули. Тук се индуцира структурата на такива дискове, които също могат да образуват мезофаги, но те също могат да създават други, по-ниски фази на базата на усукани молекули. Искам да подчертая вашето уважение, възможно най-малко кристална гарнира в поляризационен микроскоп.

Поляризационната микроскопия е първият метод за отглеждане на редки кристали, който вече е зад картината, която може да се види от поляризационния микроскоп на кръстосани поляризатори, може да се прецени за тези, като мезофаза, какъв тип рядка кристална фаза се установява. Такава характерна дреболия за нематичната фаза, чиито молекули отговарят само на ориентационен ред. Такъв поглед може да бъде смектична фаза. Така че представихте мащаба на всичко, цената е по-богата, по-ниската молекулярна скала: ширината на картината е стотици микрони, така че картината е макроскопична, по-богата от дължината на видимата светлина. Анализирайки тези снимки, може да се съди по факта, че структурата е там. Естествено, има точни методи за определяне на структурата и всякакви структурни характеристики на тези мезофази - такива методи като рентгенов дифракционен анализ, различни видове спектроскопия - позволяват да се разбере защо молекулите са опаковани по толкова по-добър начин.

Вторият изглед на картината - концентрациите на разликите в къси ДНК фрагменти (водно разнообразие) - в Университета на Колорадо направи такава снимка. Metal Consistent, важната формулировка на ridkocristal фазата на биологичния Ophty - темата за remes great rosmovi, аз не съм в tsomoma, Ale мога да кажа, Sho Bagato е половин време на raidkristalist, ale -bloomed phaz , така че е важно присъствието на търговеца на дребно, например, олово, така че редката кристална фаза да се е утаила. Tse малки, като аз otrimav.

Ето как изглежда холестеричната мезофаза - една от типичните картини. Искам да ви покажа как изглеждат красиви фазовите преходи: когато променяме температурата, можем да наблюдаваме фазовия преход.

Когато температурата се промени, настъпва промяна в промяната, така че цветовете се променят, приближавайки се до прехода - и се наблюдава преход към изотропна стопилка, така че всичко потъмнява, при кръстосаните поляризатори се вижда тъмен образ.

В другия изглед е малко по-нагънат: картината е тъмна отзад, но природата ни заблуждава, просто молекулите са ориентирани по такъв начин, че изглеждат като изотропна стопилка, но имаше рядък кристал фаза. Оста на прехода към друга rіdkokristalіchnu фаза - когато се охлади, по-подредени промени в ориентацията. Червеният цвят на припокрива спираловидната структура с песента плетене на спиралата и плетенето на спиралата се променя, спиралата се извива, към това се очаква промяната на цветовете. Вижда се, че има различни несъответствия, че спиралата се усуква и във всеки един момент ще има кристализация на това око, цялото синьо. Ще ви покажа, че един от специалните мотиви да се грижа за мен, например, редки кристали е тяхната красота, удоволствие ми е да им се удивлявам пред микроскопа, днес мога да работя щастливо и естетическият интерес е подкрепен от научния интерес. Веднага ще има кристализация, всичко ще се види в реалния час. Нямам ежедневни звънци и свирки, това е страхотна мелница, засадена на микроскоп, това е очевидно. Axis zrostayut spherolity tsієї spoluki. Цял ден ни синтезираха химици от Чехия. (Ние сами можем също да синтезираме RK-z'ednannya.) Излишно е да казваме за онези, за които вонята е отнета от широка zastosuvannya.

Тъй като носим малък брой редки кристали с нас, защото всички монитори на мобилни телефони са на редки кристали, не говоря за компютърни монитори, за дисплеи, за телевизионни монитори и сериозна конкуренция от страна на такива монитори с плазма монитори. тези, naskílki знам (аз не fahіvets в tsomu), nі. Рядко кристалите са стабилни, не е нужно много напрежение за промяна на картината - това е много важно. Важен за ребрата в rid кристалите, така наречената Антотропия на силата на властта, Tobto е в неопонастична сила на властта зад рейнджърите в средата -лицата, nizye, същото, цоклите, най-реалността, най-реалност, най-реалност или за навигация микросекунди - ако окото не забелязва скоростта на промяната, тогава е възможно да се използва основата на RK-дисплеи и телевизионни дисплеи и дори по-висока чувствителност към външните полета. Ефектите са показани преди Фредерикс, но след него, а ориентационният преход, за който казвам веднага, се нарича преход на Фредерикс. Подобно на силата на обикновен циферблат на електронен годишник, защо редките кристали знаят толкова широко използване?

Свещеникът изглежда така: топка от рядък кристал; пръчките представляват директна ориентация в молекулите на рядък кристал, вонята не е на скала, вонята е по-богата, долните елементи на структурата, има два поляризатора, вонята е кръстосана, така че топката от редки кристал е не yakby, светлината няма да премине през тях. Є sklyaní pіdkladki, на yakí приложения тънка дрънкаща топка, така че е възможно да се приложи електрическо поле; ISNUTH TAIR TREATIONAL SHILE, YAY ORITHEL MOLOGULI на кристала в една миля в тормоз, добивът на orіntatsky се дава такъв ранг, горните молекули на ori, и в перпендикуляра, Tobto orgistan. ако падне върху поляризатор, той се поляризира - потъва в рядкокристална среда и равнината на неговата поляризация се обръща след ориентацията на молекула от рядък кристал - такава е силата на LCD молекулите. Аз, очевидно, през тези, които се въртят в плоска поляризация на 90 °, светлината преминава спокойно в такава геометрия и ако се приложи електрическо поле, тогава молекулите вишиковуват въздово електрическо поле и поляризираната светлина не може да премине през друга поляризация поляризатор. Ето как се появява тъмнината на изображението. Вярно е, че огледалото на китката е победоносно и е възможно да се създадат такива сегменти, които позволяват визуализиране на изображение. Ts Nyprostisha схема, Zvilikova, Ridkoristali Montori - Tse Nabagato Bagatosharovi, Bagatosharovi, Balls Dazhchita Tonki - VD Nanometriv to Mikroniv, - Ale Takiyd. електрическото поле е победоносно, което е по-лесно), се нарича преход (ефект) на Фредерикс и е активно vicoted във всички подобни стопански постройки. Първият прототип е нематичен дисплей на циферблата.

И тази снимка, която илюстрира малко електрическо поле, е необходима за преориентиране на молекулата на рядък кристал. Всъщност това е галваничен елемент, сгънат от две картоплини като електролит, така че е необходимо да има малко напрежение в областта 1V за такова преориентиране, така че широкото използване на речта беше отнето. Още zastosuvannya, и отидете за холестерични редки кристали, за това, което казвам в този доклад, това е свързано с това, че миризмите на сградата променят цвета на угар в температурата.

Tse z razny krok спирали и можете да визуализирате, например, повишаване на температурата. Приключих да говоря за редките кристали с ниско молекулно тегло и съм готов да чуя вашето хранене за тях, първо преминете към полимерните редки кристали.

Лекционна дискусия. част 1

Тетяна Суханова, Институт по биоорганична химия: Дайте съвет за храната на любител: в какъв диапазон се променя цветът на редките кристали и как да депозирате такива структури?

Алексий Бобровский: Мова за холестеричните редки кристали Холестерол, yaki vídobzhazha, селективно в UV-области, vidpovly, невидим воал, и е cholesterics, yaki, те селективно са били за rachunki в поляризирана оптична микроскопия, тя е по-сгъваема и цветът на покритията е светъл, поляризационна равнина в редки кристали се обръща по различен начин и е по-добре да лежите на дълъг вятър. Там цветовете на дина са сгъваеми и целият видим диапазон е извит, така че да можете да бъдете умни при избора на различни цветове.

Борис Долгин: Можете ли да разкажете малко за живота?

Алексий Бобровский: За живота? За ролята на редките кристали в биологията?

Борис Долгин: Така

Алексий Бобровский: Жалко, tse zovsіm не е моята тема. Nasampered, ако говорим за връзките на редки кристали в биологията, да говорим за тези, които могат да победят в медицината - дори по-богати опции. В липидните клитинови мембрани рядко се намира място при разумни биологични температури.

Борис Долгин: Изобщо не е артефакт, това е допълнителна работа

Алексий Бобровский: Знам, че ролята на рядкокристалната стомана не е известна и понякога има данни за това, че ДНК в клетка може да се използва в редкокристална стомана, но това също е тема за бъдещи изследвания. Це не е моята фалшива наука. Интересувам се повече от синтетични полимери с редки кристали, но ще говоря за това по-нататък.

Борис Долгин: А RK-полимери като цяло парче?

Алексий Бобровский: Така че, по същество, всички парчета на Zabarvlennya, например, такива бръмбари и виелици, са заобиколени от такива естествени, не редки кристали, но уловени от рядка кристална мелница за черупките на хитинови биологични полимери. Така че еволюцията се разви, че не е за лъча на пигментите, а за лъча на хитрата структура на полимерите.

Михайло Потанин: Захранвам се от магнитната чувствителност на редки кристали Чувствителни ли са смрадите към магнитните полета на Земята? Можете ли да работите с компас?

Алексий Бобровский: Не, не можеш. Съжалявам, така стана. Каква е чувствителността на редките кристали? Є е Dilktrikhniye, аз съм в theeleteral, аз в едно в електрическото поле, всички nabagato е по-вероятно, до tobto там, за да го завърша 1 до такъв rid -clip - всички съм прелял и има спиране има спиране там., по-ниска сила на магнитното поле на Земята,

Лев Московкин: За мен, може би, моята любителска диета Лекцията е абсолютно очарователна, естетически по-удовлетворена, но самата презентация е по-малко. Снимките, както показахте, отгатват сърцевината - вонята също е естетически активна - и реакцията на Жаботински, въпреки че вашите малки не са циклични. Благодаря ти.

Алексий Бобровский: Не съм готов да коментирам хранителната верига, трябва да се чудите на литературата. Полимерите и редките кристали имат теория за "скейлинг" (скейлинг), тоест самоподобие. Имам важно мнение за хранителната верига, не съм компетентен в тази тема.

Наталия:Нобеловите награди се присъждат на руски учени на случаен принцип. Според теб, Фредерикс, ако един якби остане жив, ще спечели ли тази награда след малко? Колко от учените са се занимавали с тази тема, получили ли са Нобелова награда?

Алексий Бобровский: Мисля, че, разбира се, Фредерикс беше първият кандидат на Вин, след като умря в лагера по време на войната. Yakby vin, живял до 1968-1970 г., vin buv bi е първият кандидат за Нобелова награда - това е напълно очевидно. Все още голям физик, но без награди (mova за нашите учени), - Цветков - основателят на школата по физика в Санкт Петербург, жалко, че другият свят се разпадна. Специална храна за онези, които, след като взеха Нобеловата награда за редки кристали, без да гледат, не оперират, но според мен само Пол дьо Жен, взе Нобелова награда за полимер и редки кристали.

Борис Долгин: Модата за производство на редки кристали отмина ли безвъзвратно?

Алексий Бобровский: Така че, очевидно, няма вълнение, за това, което вече е добре разбрано с най-простата мезофаза (нематична рядко-кристална фаза) и осъзнава, че тя е най-оптималната за стагнация. Все още има по-голям интерес към повече фази на сгъване, така че да можете да отнемете важността на победата от добротата и броят на публикациите от редкия кристал ще намалее.

Борис Долгин: Tobto no yakіsnih stribkіv rozumіnі, zhodnih зони, de bula би било глобална загадка, вие не bachite

Алексий Бобровский: Мисля, че е по-добре да не се прогнозира, за да е възможно. Понякога има чудни прически, така че не се наемам да правя ежедневни прогнози.

Константин Иванович:Бих искал да знам, миризмата на вонята е безопасна за живота на хората.

Алексий Бобровский: Хора, като ревящи RK дисплеи, преминаване на тестове за безопасност Ако изпиете един литър рядък кристал, тогава, поотделно, ще станете гадни, но парчетата от викор ще се окажат милиони, тогава не можете да станете сериозно несигурен. Цялото място е по-сигурно, отдолу е разбит живакът, който е потекъл, от термометъра. Tse не може да се сравни със Skoda абсолютно. Хората обвиняват разследванията за изхвърлянето на редки кристали. Чувствам още една точка, ако проблемът се приеме сериозно, че вече има голямо количество bruhtu и е възможно да се регенерира, но проблемите за средната среда са минимални. Миризмите са безопасни.

Борис Долгин: Naprikíntsi bula duzhe tsíkava rích Как да разкрием vikoristany RK - монитор и така нататък. Какво ще бъде с него, какво ще видите? Как се изхвърля виното – кое не е оползотворено, какво е отложено, какво остава?

Алексий Бобровский: Мисля, че молекулите на редките кристали са първото нещо, което може да се разпространи под въздействието на прекрасните пръски

Борис Долгин: Тук няма някаква особена специфика?

Алексий Бобровский: Очевидно не. Мисля, че има проблеми с изхвърлянето на пластмаси, полимерите са богато сгъваеми.

Олег: Кажете ми, моля, какъв е температурният диапазон на редките кристални фази? Както можете да видите, всички текущи дисплеи работят в широк температурен диапазон. Докъде е възможно да се стигне и с какви сили смърди тази структура на речта?

Алексий Бобровский: Чудодейно хранене Deisno, първичните кълнове, повечето органични кълнове, които се синтезират индивидуално, могат да бъдат при такива температури, както показах, холестерил бензоатът се топи при 140 °, след това изотропното разлагане е 170 °. Индивидуална реч, която може да има ниска температура на топене, била кимна, и отидете до значителната изотропна родина в района на 50 °, но за да реализирате такъв широк температурен диапазон, чак до минусови температури, се случи да работи луд. Zvichaynі sumishі z rіznіh rechovina, с zmíshuvanní yakіh температура на топене им значително nizhuêêє. Такъв трик. Очертайте хомоложните редове, тези, които печелят в дисплеите - по-добър е от бифенила, няма Х и нитрилен протектор, а като алкилни опашки се вземат опашки с различна дължина и сборът от 5-7 компонента го прави възможно е да се понижи температурата на топене, дори по-ниска от 0 °, при която температура на просветление, така че преходът на рядката кристална фаза към изотропната фаза да е по-висок от 60 °, - това е такъв трик.

Текст на лекцията. част 2

Nasampered, бих искал да кажа какъв вид полимер.

Полимери - tse spoluky, като пътека на многообразно повторение, това химическо свързване на една и съща лента - при най-простата гънка, обаче, като различна полиетиленова целланка CH 2 poov'yazan помежду си в едно копие. Е, основава се на сгъваеми молекули, до ДНК молекули, чиято структура се повтаря, вече организирана в сгъваем ред.

Основните типове топология на полимерите са: най-прости молекули - цели линейни молекули на фенер, декуплинг, гребеновидни полимери. Гребеновидни полимери са изиграли важна роля в разработването на редки кристални полимери. Zirkopodіbnі, pov'yazaní kíltsya polykatenani - различни форми на молекули. Ако сте достигнали края на състояние на редки кристали, ако сте отгледали редки кристали, имате идея: защо не можете да намалите уникалната оптична сила на редките кристали с добрата механична сила на полимерите - изграждане на покритие, моля? Мислех за това през 1974 г. (първата публикация беше публикувана) - например 60-те - началото на 70-те години започнаха да се произнасят различни подходи към елиминирането на редки кристални полимери.

Един от подходите е свързването на подобни на срязване, подобни на пръсти молекули към линейна макромолекула, но беше обяснено, че такива полимери не отговарят на рядкокристалната фаза - основните кристали са грешки, които при нагряване правят не дават разширение. В същото време в две лаборатории (ще ви разкажа за доклада по-късно) беше предложено да се добавят такива пръчковидни молекули към основния полимерен ланцет през дистанционния мех - или руския език. И след това пристъпете напред: има малка автономия между основния полимерен ланцет, много от него е независим и поведението на подобни на срязване молекули, така че главният полимерен ланцет не засяга пръчковидните фрагменти на редките -кристална фаза.

Този подход се появи много последователно, и паралелно в две лаборатории - в лаборатории Миколи Алфредовича Плати в Радянския съюз и в лаборатории Рингсдорфа - беше независим предполагаем такъв подход, и аз щастливо работя сега в лаборатории Валерия Петровича Шибаева в химическия факултет в тази лаборатория, където това беше изобретен. Zvichayno, имаше супер момичета за приоритети, но всичко е маловажно.

Основни видове редки кристални полимери. Не говоря за такива главни вериги, но с основните групи на основното полимерно копие (има само един вид такива полимери), ще говоря главно за гребеновидни, rіdkokristalіchní полимери, в някои пръчковидни фрагменти от облицовката с основното копие през гребенест алифатичен pinking.

Важно съображение е подходът към създаването на рядкокристални полимери от гледна точка на синтеза и бъдещето на различни мощности - възможността за отстраняване на хомополимери. За да вземем мономер, който е естествена адаптация на молекулата на Lantzüg, например, за рамото на лигамента, схематично изобразен тук, и е възможно да вземем хомополимер, който е полимер, чиито молекули са образувани от едни и същи пръчковидни фрагменти и е възможно да се комбинират два фрагмента, един по един, миризмите могат да навредят на мезофазата и могат ли немезогенни фрагменти с мезогенни фрагменти и да излязат, може да успеем да раздуем химически в една полимерна система и различни компоненти. С други думи, yakbee се опитаха да смесят такъв мономер с такъв мономер без химическо свързване, те дадоха две различни фази, но като ги свързаха по химичен начин, ние сме принудително смутени, но в една система, и тогава ще покажа какво е добре.

Важно нещо е vídminnіst на редки полимерни кристали в случай на редки кристали с ниско молекулно тегло - възможността за формоване на sklopодибна мелница. Просто погледнете температурната скала: имаме изотропна фаза при високи температури, при ниски температури се утаява рядка кристална фаза (в тези умове полимерът изглежда като дъга на вискозна майка), а когато е студено, преходът се случва в небрежен лагер. Tsya температура звучи близо до стайна температура, или малко повече от стайна температура, но все още лежи в химическата структура. По този начин, на vіdmіnu víd nizkomoleklekovyh spoluk, yakí abo rídkі, или отидете в кристалния лагер, променете структурата. В различни полимери структурата изглежда замразена в склоподибен лагер, тъй като може да бъде запазена за десетилетие и е важно от точката на замръзване е приемливо да се записва съхранението на информация, можем да променим структурата и ориентацията от температурата на молекулата, фрагментацията на молекулата е замразена Важно е да се отбележи, че значението на полимерите под формата на полимери с ниско молекулно тегло. Какви по-добри полимери?

Това видео демонстрира рядък кристален еластомер, така че има дъвка върху точката, тъй като се свива при нагряване и се увеличава при охлаждане. Роботът е взет от интернет. Това не е моя работа, има по-бързо изображение, така че е вярно, за съжаление, този преход е защитен от участък от десетки участъци. Защо те интересува? Що се отнася до изключителнокристалния еластомер, при доста ниска температура на сгъване, той се намира в еластично състояние при стайна температура, но макромолекулите се смесват между тях, и ако синтезираме филма в малката кристална фаза, полимерният ланцюг малко повтаря ориентацията на мезогенните групи, и ако ми бъде се нагряват, тогава мезогенните групи преминават през редовете на мелницата i, очевидно, прехвърлят в редовете на мелниците основните полимерни копия и анизометрията на макромолекулните намотки се променя. Трябва да се стигне до точката, че при нагряване по време на прехода от мезофазата към изотропната фаза е възможно да се променят геометричните размери на окото за размера на промяната във формата на полимерните намотки. Във времена на редки кристали с ниско молекулно тегло е невъзможно да се предвиди. Две групи Нимеччини – Финкелман, Центел – и тази друга група бяха заети с тези речи. Вие сами можете да наблюдавате огъня на светлината.

Още по-богато работи с фотохромни полимери, като бензенов фрагмент - два бензенови пръстена, свързани заедно с NN-окачена връзка. Как изглеждат такива молекулни фрагменти, когато се инжектира светлина? Нарича се така наречената транс-цис-изомеризация и прътовидният фрагмент, когато се запали, преминава в скосената извита цис-форма, извитият фрагмент. Струва си да го доведем дотам, че редът в системата е значително намален и така, както го издухахме по-рано при нагряване, така че когато го променим, бързината на геометричните разширения, промяната във формата на шиша, в този случай се страхувахме от бързината.

При проминиране могат да се реализират различни видове деформации, така че при проминиране с UV светлина може да се реализира такова плисе. С притока на видима светлина настъпва обратна цис-транс-изомеризация и изплюването се изправя. Възможни различни варианти - ce може да се крие в поляризацията на падащата светлина. Говоря за факта, че в същото време е възможно да се достигне до популярния директен достъп до редки кристални полимери. Те успяват да изградят работа като разширение на базата на това, но засега, за съжаление, часовете на преходи са дълги, така че скоростта е малка и е невъзможно да се говори за това конкретно, но не е възможно да се влива светлината на един различен живот от известно време. Сега искам да ви разкажа малко за моята работа.

Защо е главата на моята работа, нашата лаборатория. Вече говорих за достойнството на кополимеризацията, за възможността да съединявам абсолютно разнородни фрагменти в един полимерен материал, и основната задача е основният подход за създаване на различни многофункционални крайкристалични полимери - това е кополимеризацията на най-различно манипулативните функционални мономери, които могат да бъдат мезогенни, съответно отговарящи за формирането на най-високата кристална фаза, хірални (за хиральността ще кажа по-късно), фотохромни, които могат да се променят под действието на света, електроактивни, които не имат у себе си голям диполен момент и могат да се ориентират под действието на полята, различни видове функционални групи, които могат, например, да взаимодействат с йони метали, и можете да промените материала. И ось това е хипотетична гребеноподобна макромолекула тук направена, но всъщност получаваме подвийни или потрийни кополимери, които съставляват различни комбинации фрагменти, и, съответно, ние можем с различно влияние, например, светлинен и електрически полем, променяйки оптични и други свойства на тези материали. Един такъв пример е подобряването на хиралността и фотохромизма.

Вече говорих за холестеричната мезофаза - вдясно, във факта, че се образува спираловидна молекулярна структура с пееща спирала и така системата може селективно да ферментира светлина за такава периодичност. Tsatically, купчини на ZRIZ Plivka: пеене на Krok SPIRALI, I вдясно, селективно, те са селективно облицовани с крокета, съдовете на Krotsky, Tobto, змия Krok Tim Chi. Защо да обвиняваме такава структура с малък етап на усукване? За да се образува такава структура, ще е необходимо хиралните фрагменти да навлязат в нематичната фаза.

Молекулярна хиралност - целта на силата на молекулите е неразбираема за техните огледални образи. Най-простият хирален фрагмент е пред нас - всичките ни две ръце. Вонята е приблизително еднаква с огледалните отражения едно на друго и не може да се сравнява. Молекулярна хиралност, за да доведе нематичната система на структурата до усукване, за да се установи спирала. Трябва да се каже, че е различно, добро обяснение на теорията за спираловидното усукване, няма начин, но има опасност от протест.

Използвайте важен параметър, няма да отида на нов zupinyatisya, - tse сила, която се извива, и z'yasuvalos, която извива силата - изграждането на хирални фрагменти за образуване на спирална структура - да лежи силно в геометрията на хиралните фрагменти .

Отнехме хирално-фотохромните съполимери, като начин да отмъстим за мезогенния фрагмент (изображения на блакитова пръчка) - дефектен за приемането на рядка кристална фаза от нематичен тип. Отнехме съполимерите с хирално-фотохромни фрагменти, така че от едната страна има хирална молекула (агрегация), а от другата страна - фрагмент, който е сграда преди фотоизомеризацията, за да промени геометрията на светлината и , насърчаване на такава трансдукция на молекули, -изомеризация, промяна на структурата на хиралния фотохромен фрагмент и - в края на краищата - структуриране и индуциране на ефективността на индуциране на холестерична спирала, така че по този начин можем, например, да развием холестеричната спирала на цикъла неудържимо, Какъв вид експеримент е възможен, какво можем да приложим?

Можем да видим холестеричното топене на холестеричния полимер. Ние можем да го променяме с използване на маски и локално да индуцираме изомеризацията, в хода на изомеризацията променя структурата на хиралните фрагменти, в тях има способността, която закручва, и локално всяка спирала на разкручване, а с вашата спирала на разкручване, то ние можем да променим дължината на селективното изображение на цвета, tobto plіvki.

Очи, взети в нашата лаборатория, - очи от полимери, тествани през маска. Можем да записваме различни изображения върху такива бански костюми. Може да има приложен интерес, но бих искал да подчертая, че основният акцент в нашата работа е да добавим структурата на такива системи към молекулярния дизайн, синтеза на такива полимери и към силата на такива системи. В допълнение, ние се научихме не само да херувим с лек, дълъг вятър на селективна ферментация, но и да херувим с електричество. Например, можем да запишем цветно изображение и след това чрез прилагане на електрическо поле да го променим. За функционалността на такива материали. Такива преходи - въртящи се спирали - могат да бъдат върколаци.

Tse под формата на специфична химическа структура. Например, можем да изчислим продължителността на периода на селективна ферментация (всъщност - zabarvlennya) по отношение на броя на циклите на записване и изтриване, така че когато се определя от ултравиолетова светлина, спиралата ще бъде усукана и топлината от зелената яка ще стане червена и тогава можем да загреем топлината при температури на завъртане. Така че можете да продавате анонимни цикли. В края на горещия битроч се обърнете към естетическия аспект на редките кристали и редките кристални полимери.

Показвал съм и говорил за фазата на блекит - нагъната, дъгообразна структура, необходимо е да се въведат наночастици там и да се чудя какво се променя там, а в редки кристали с ниско молекулно тегло фазата няма степени, още 2°-3) воня е по-нестабилна. За да завършите парчетата от стърготини е красива текстура, дупето на изображения тук, ронещо се, а в полимерите през 1994-1995 г. беше възможно да се нагрее дълго време, да се обгори изплюването при високи температури и толкова красиви текстури на холестерични фази на затъмнение и без използване на рядък азот) просто охладете водата и поддържайте текстурата. Не много отдавна знаех tsі zrazki. Вече са минали 15 години - и текстурите са загубени абсолютно без промяна, така че структурата на фазите на затъмнение е хитра, като отдавнашна кома в Бурщин, която е фиксирана по-ниско с 10 години.

Tse, очевидно, ръчно, с един поглед. Можем да се поберем в микроскоп за атомна сила, да тъчем през очите на такова плюене - това е красиво красиво. Този май, това е всичко. Бих искал да се позова на литературата.

Първата книга на Сонина Анатолий Степанович прочетох преди повече от 20 години, 1980 г., годината на науката „Кентавърът и природата“, тогава, като ученик, се запалих по редки кристали и така се оказа, че Анатолий Степанович Сонин е рецензент на моята дипломна работа. Най-новата публикация е статията на моя научен керамик Валери Петрович Шибаев „Ридки кристали в химията на живота“. Існує безлична английска литература; Например, ако се интересувате от нещо, вие сами можете да знаете много неща. Например книгата на Дъркинг "Текстури на редки кристали". Неотдавна знаех една книга, в която се наблягаше на редките кристали в биомедицинската медицина, за да може някой сам да подчертае такъв аспект, препоръчвам я. Имейл за zv'azku, аз zavzhd іz vіdpovіm vіdpovіm і і, може би, ще изпратя yakís statti, е такъв интерес. Благодаря за уважението.

Лекционна дискусия. част 2

Алексий Бобровский: Трябваше да ми покаже някаква специфична химия. Здравейте, това е богат етап на органичен синтез. Те приемат като проста реч, в колби като напомняне за химическата кухня, молекулите в хода на такива реакции се събират в сгъваемата реч, вонята практически се вижда на етапа на кожата, сякаш се извършва техният анализ, структурата е възстановена, тъй като искаме да вземем, с тях, спектрални даваме аксесоари, така че да сме опели, каква е тази реч, какво е необходимо. Tse dosit сгънат последния синтез. Очевидно полимерите с редки кристали - има още по-трудоемък синтез за производство. Изглежда, че оранжевите прахове излизат от различни бели прахове. Полимерът с редки кристали прилича на дъвка, иначе говорът е твърд и изпечен, но ако го загреете, направете тънък шиш (при нагряване е възможно), тогава говорът е неразпознаваем и дава красиви снимки в микроскопа .

Борис Долгин: Имам храна, може би, от другата сфера, наистина, може би, гръб до гръб Лео, след това аз, така че да не навлизам в същинската част

Лев Московкин: Ефектно ме омагьосахте с тазгодишната лекция, за мен намерихте нова. за какво работиш І чрез незнание каква е текстурата, как изглежда в структурата? След вашата лекция ми е дадено, че всичко, което се управлява в живота, всичко за редките кристали там е богато регулирано от светлина и слаб импулс. Благодаря ти много.

Алексий Бобровский: Очевидно е невъзможно да се каже, че всичко се регулира от редки кристали, но очевидно не е така. Колко силни са полимерните калове? Не знам колко характеристики, това е подобно на очевидни стопански постройки, базирани на коридора, приблизително привидно, очевидно, вонята не е толкова силна, но искам да кажа, че е по-добре от бронираните жилетки, например, за отмъщение на материал “Kivlar” - влакно, като рядка кристална структура като основна верига, полимер с мезогенни групи на главния ланцуг. В хода на отстраняването на това влакно макромолекулите се изтеглят в прави линии и здравината е още по-голяма, което позволява работата на минералните влакна за бронежилетки, актуатори или м'язи, на етапа на развитие, но сусилата може да бъде достигната там дори и от слабите. Vіdminnіst текстура víd структура. Текстура - разберете как хората правят победа, как правят килими, как да проектират речи, колко добри са речите, артистичен дизайн, така че да гледаме напред. За щастие, текстурата на редки кристали е характерна за картината, което допълнително помага за разбирането на определената структура на редки кристали, alecke, vlasne, razny.

Олег Громов, : Казахте, че се използват полимерни rіdkokristalіchnі структури, че може да се направи фотохромен ефект и електрическа и магнитна чувствителност. Храната е такава. В минералогії също така е известно, че Чухровим в 50-х роках са описани многокристални образувания на неорганични, и е известно, че има неорганични полимери, съответно, въпросът е такъв: чи има неорганични крайкристални полимери, и така, че това е възможно в тяхното изпълнение на тези функции, И как изчезва вонята на такова време?

Алексий Бобровский: Vidpovіd - shvidshe nі, nizh so Органичната химия, силата на въглищата за установяване на разнообразието от различни полета ни позволи да създадем колосален дизайн от различни редки кристали с ниско молекулно тегло, полимерни сполуки и, zagalom, можем да кажем за това. Стотици хиляди изказвания на полимери с ниско молекулно тегло, които могат да дадат рядка кристална фаза. Не знам за неорганичните полимери, но единственото нещо, което ми идва на ум, са суспензиите от ванадиев оксид, които също се произвеждат от всякакви полимери, освен това техните структури не са точно установени и цената е в етап на завършване. Изследва се малко осторонь на основното научно «мейнстриму», когато всички те работят над дизайна на органичните звичайни редки кристали, и там наистина могат да се образуват лиотропни недостатъци на кристалните фази, когато фазата се произвежда не с промяна на температурата, а освен това с наличието на разтвора, това означава, че са нанокристали задължително витягнати формуляри, като с помощта на търговец на дребно, те могат да установят ориентационен ред. Дадени са специални препарати от ванадиев оксид. Други приложения, може би, не знам. Знам, че има няколко такива приложения, но да кажа, че този полимер не е познат правилно.

Олег Громов, Институт по биохимия и аналитична химия на Руската академия на науките: А как гледате на осиновяванията с редки кристали, разкрити от Чухров и други 50-годишни?

Алексий Бобровский: Не знам, съжалявам, този регион е далеч от мен Наскилки, знам, че според мен не е възможно да се говори напевно за самата мелница за редки кристали, защото думата "рядко", което е честно, не не застоява до полимери, сякаш знаете, че стават в склоподибен. Неправилно е да се каже, че рядкокристалната фаза е, правилно е да се каже „редкокристалната фаза е замразена“. Chantly, имитация, вирионен ред, ако няма тривиален ред и е двувимирен ред, - поотделно, tse zagalne външен вид и дори шега, тогава можете да знаете богато. Ако изпратите на моя имейл съобщение за такава работа, ще бъда по-мъдър.

Борис Долгин: По-добре е, ако все още стоите като дяволски майдан, момичета в различни специалности могат да се обадят

Алексий Бобровский: Чудесно е

Глас от залата: Още една аматьорска храна, която казахте, че фотохромните полимери с редки кристали могат да имат забележително ниска реакция към промяна в средата. Какво ще кажете за те имат swidkіst?

Алексий Бобровский: Мова дишайте с участък от хълм В момента на силен светлинен поток, дори и тънко плюене, хората искат второ дишане, но всичко е наред. Такъв проблем. Є ефекти, които са свързани с други неща (не съм говорил за това): имаме е топене на полимер и в него има фотохромни фрагменти и можем да инжектираме поляризирана светлина с достатъчен интензитет и цялата светлина може да вибрира обертална дифузия , след това молекули, перпендикулярни на равнината на поляризация - такъв ефект, поради проявите на гърба за дълго време, в същото време също го правя. Когато достигнете големия интензитет на светлината, ефектите могат да се забавят с няколко милисекунди, но това не звучи като промяна в геометрията на петна, но в средата, отпред, оптичната мощност се променя .

Алексий Бобровский: Була тест robiti материал за запис на информация и такъв бул, ейл, доколкото виждам, такива материали не се конкурират с очевидния магнитен запис, други неорганични материали, така че интересът е намалял без особени разходи , което означава директно да не се вдъхновявате.

Борис Долгин: Появява се, да кажем, нов vimog за rahunok chogos

Алексий Бобровский: Утилитарната страна ми помага да не се кикотя

Борис Долгин: Често имам връзка с нея, но не относно тези, как можете да спечелите, това е малко организационно утилитарно. Във вашата сфера, по начин, по който практикувате във вашия отдел, просто, вие, казаха ни, можете да имате съвместни проекти, zamolennya yakihos бизнес структури също. Как vzagali в тази сфера е доминирана от взаимна модалност: силата на ученията е наследник, психически изглеждащ, винопроизводител / инженер или винопроизводител, а след това инженер, евентуално различни субекти, далеч, психически изглеждащ, като приятел, по-умен , по-умен Но едва ли е инвеститор, който е готов да даде стотинка на предприятие, за да реализира вино, както се казва веднага, иновативен проект? Как управляваш този улан в средата си на този етап, в който сякаш се събираш към него?

Алексий Бобровский: Стига да няма такъв език, а ако ще има вино - невъзможно. Принципно формата на финансиране е идеална - защо се финансира фундаменталната наука? Ако вземем за основа RFBR и иначе, за което многократно се говори, не бих искал особено да се занимавам с такива приложни, интригуващи неща.

Борис Долгин: Говоря за различни теми и в никакъв случай не казвам, че вината е и на инженер, и на изпълнител и т. н. Говоря за различни теми, за тези, които могат, вече на в същото време практикувайки взаимозависимост.

Алексий Бобровский: Имаме различни предложения отстрани, но също и от основните компании в Тайван, Корея, от страна на Азия, за различни роботи, свързани с различни редки кристални полимери за различни аксесоари за дисплеи. Имаме проект bouvli iz Fizhromami Philips, Merck, които са същите, Ale Ts в рамките на проекта Spye - Mi Vikono Parton и Doslizlizhiko Roboti, I tac -telctic vihіd е abo -maravid abstrans, в изобилие. , сякаш беше научно развитие, но засега не е достигнало до някакво използване. Като цяло не мога да кажа.

Борис Долгин: Трябва да се опитате да разберете чрез собствено проучване, развитието на определена опция, определена идея.

Алексий Бобровский: Zagalom, така, така bova, но за мен такава форма на работа не е подходяща (моето специално мнение) Ако съм заспал, значи работя в света на възможностите, а не така, трябва да кажа: „Вземете такива миризма с такава сила” . Аз не плача.

Борис Долгин: Покажете себе си като човек, като tse tsіkavo Yak vіn mig bi, vin, yakі tsіkavo, за да допълните вашите научни идеи, като сте отнели от вашия алтруистичен, добре научен интерес, като bi vіn mig іz ще можете да ви помогне така, ? Каква организационна схема?

Алексий Бобровский: Важно е да се знае.

Борис Долгин: Глобални семинари? Какво може да вземе бути? Няма такива проби - има ли инженери?

Алексий Бобровский: В рамките на съвместен проект всичко е възможно да се реализира взаимното сътрудничество на Як като цяло, но аз лично не разбирам от храна, какъв е проблемът?

Борис Долгин: Засега проблемът е във взаимозависимостта между различните видове структури. Кой има проблем.

Алексий Бобровский: Това е проблемът с колосалното недофинансиране.

Борис Долгин: Кажете ми какво ще бъде допълнителното финансиране, но ако не знаете необходимостта от техническо развитие, как се насочихте към технологиите, така че да сте доволни?

Алексий Бобровский: Вдясно, в съвременната наука да пишеш докрай, а тези, които работя, публикувам - и колкото по-добре, толкова по-добре

Борис Долгин: Tobto вие сте готови да споделите резултатите, spodіvayuchis, какво сте вие, които могат да се наслаждават, можете ли да ускорите?

Алексий Бобровский: Ако някой прочете моята статия и ако някой друг има идея, тогава само ще помъдря.Ако има конкретни указания в публикациите, ще има патенти, стотинки за Бога. С такъв поглед съм двурадиален, но за съжаление е вярно да излезеш, че всичко е паралелно, няма такъв изход. Историята на науката показва колко често има заекване на специфично stosuvannya след някаква фундаментална визия за голямо чи малко.

Борис Долгин: Abo след оправдаването на всяко искане

Алексий Бобровский: Або така.

Лев Московкин:Имам няколко провокативни въпроса. Темата, която Борис разби, е много важна. Защо тук няма вливане на пееща мода (това прозвуча на една от лекциите по социология)? Казахте, че не е модерно да се занимавате с редки кристали наведнъж. Но това не означава, че те не се занимават с тях, тогава те нямат нужда от смрад, може би интересът им ще се обърне и по-главоломно ...

Борис Долгин: Тобто Лео ни насочва към храненето за механизмите на модата в науката, като в научните стоки

Лев Московкин:Честно казано за Чайковски, там модата е изключително силна във всички науки. Друга храна: Знам добре как са избрани научните власти, как са могли да разберат. Можете, ако публикувате вашите материали, аз не смърдя особено, за мен това е цял слой, който просто не знаех. Говорете по такъв начин, че да разберете стойността на което за разбирането на същия живот, за това, което все още можем да растем. Благодаря ти.

Борис Долгин: Не разбирам другата храна, но нека засега да разгледаме първото - за модата в науката. Какъв е механизмът кое не е модерно веднага, защо няма нужда от сигурност ?

Алексий Бобровский: Не се тревожа за никакви проблеми. Разбиране, какво хранене, свързано с финанси, важно, защитава ме Чудя се защо науката се занимава с определени хора едновременно, yakí може да има специфични специални интереси, фокусирайте се върху тези проблеми . Беше ясно, че трябва да можеш да диктуваш обмена, да защитаваш дейността на конкретни хора, за да доведе до това, че целият регион се развива, така че всичко да се развива. Независимо от тези, които говорят много за тях, че науката е станала колективна. Определено по същото време се стартират страхотни проекти, с много успехи, а ролята на специалността в историята на науката е голяма в същото време. Особената симпатия и интерес играят своята роля. Беше разбрано, че подобно на различни редки кристали, такова развитие на електрониката служи като чудесна възможност за разработването на редки кристали, ако се разбра, че редките кристали могат да бъдат заместени и да печелят от това пени, очевидно е голямо пени платени. Светна ми, че такова обаждане ...

Борис Долгин: Zvorotny zv'azok към бизнеса и науката

Алексий Бобровский: ... това е една от характеристиките на съвременната наука, ако трябва да споменавам хора, които печелят стотинки и произвеждат продукт - и след това се финансират и, очевидно, трябва да се пазите от изместване на акцентите от това, което е добро на тези, които са добри. Този има своите плюсове и минуси, но не е толкова добър. Наистина, веднага стъпка по стъпка към редки кристали, интересът е изчерпан, защото всичко, което може да бъде спечелено, вече вибрира и остава да се подобрява. Не знам, всъщност не съм мислил за това, опитвам се да открия различни видове добавки към дисплея, в оптоелектрониката добавките на редки кристали (хората работят върху това), като сензори, чак до момента, в който възможно е да се работи роботизирано, ако е възможно, чрез поставяне на редки кристали като биологичен сензор на молекула. По-късно, загалом, мисля, че просто няма лихва, още повече, че има много дълг към тях, че започнаха да дават стотинки за нано. По принцип, независимо от тези, които са толкова популярна мода - поставете наночастици в редки кристали, броят на роботите е голям, но в средата им - garni tsikava roboti, po'yazanі z tsієyu теми, това - scho да се използва с нанообекти към рядкокристална среда се проявяват такива ефекти. Мисля, че възможно развитие от гледна точка на развитието на различни сгъваеми стопански постройки, което е свързано с появата на метаматериали, които могат да бъдат дори по-оптична сила, е цената на непървичните структури, че е възможно да работа по различни начини с редки оптични кристали, е възможно да се използват нови оптични кристали zastosuvan. . Преглеждам статиите в списанието Liquid Crystals и скоростта пада и броят на добрите статии се променя, но това не означава, че всичко е лошо и науката за редките кристали няма да умре, поради факта, че това е случая. Падането не ми изглежда като катастрофа.

Борис Долгин: Тук бавно преминаваме към друга диета, дадена ни от левия Yakshcho да се роди на основата на принципно нова теория, която е около плюс до редки кристали, може би, интересът е във възрастта на растежа.

Алексий Бобровский: Не е изключено, така да бъде

Борис Долгин: Serekilki Аз съм Zrozumiw, има ос около ShO, е intra -nichenakov, yaki postpovo Zmіtyn в rosuminni, е innovatsyni, и змия е радикална, ейл от себе си. , Але от други сфери, за да служи като дълбок работа, как да ни обясни, как да споим струните в голяма картина. Относно цените за нас, аз съм толкова разбиращ, казвайки Лео, хранене, какъв ранг е избран, но кой пише тези zagalnyuyuchi роботи?

Алексий Бобровский: Да, това е разбираемо - научна журналистика, тъй като у нас не е необходимо да бъде обвинявана, но в нашия свят я има и заявявам, че има някои добри неща, и не по-малко, имаме същото. Tsiogorіchna публична лекция tezh pro tse vkazuє

Борис Долгин: Не може да се каже какво конкретно затваря сферата на работа

Алексий Бобровский: Nі, nіhto нищо не се затваря, navpaki, всички нормални времена са максимално увеличени, за да покажат на света, че вонята е направена: максимално бързо и максимално достъпно в света на собствените удобства, които могат да служат като транспортьор на информация от учени до точката на suspіlstva.

Борис Долгин: Научно-популярната литература е създадена за радианните часове, а също и специален жанр - научна и художествена литература, частни колекции на "Пътища в неизвестното" от началото на 60-те години, книги от поредицата "Еврика", един от първите пионери на войната Данило Данин, който пише важно за физиката. Повече храна, повече наука, как да пишеш като изследователска работа, какво да популяризираш за себе си за някой друг, но е малко вероятно да изберете някой да пише на такъв човек да чете или да не чете. Згаданий Чайковски пише, на когото му е подходящо.

Алексий Бобровский: Проблемът предполагам е в настъплението.Дясното е, че у нас в същото време нормалните изследвания са катастрофално малко, а самият лагер на науката е най-лошият за нищо. Ако говорите за редки кристали и полимери с редки кристали, тогава сте сами в лабораторията, тъй като те вече умират. Разбрах, че през 90-те е имало колапс и кошмар, но можем да кажем, че в Русия няма наука за редките кристали. Мога да отида в университета - научни познания, да отида, така че често да се събирам с хора, като работа зад кордона, чета статии и така нататък, а практически няма статии, които да вървят с нас. Проблемът е, че нямаме наука, а не че няма съответните изследвания в нашата наука. Можете да zagalnyuvaty тези, които се виждат на залеза - това е чудо, но като основа, няма важен език, няма друг начин.

Лев Московкин:Ще поясня, ако принципът е правилен. Надясно във факта, че постоянно се въртим около онези минали лекции. Конкуренцията в науката между учените е силна, че съм категорично доволен, че очаквам очите си с нетърпение и ще ги чакам, че кожата на учението на прагматичния показва моята светлина. Това е достъпно само за някой, който е признат от авторитет, като Тимофиев-Ресовски. Така че те са работили в радианните часове - очевидно - и ето признаци на ефект, задник, вид богат, можете да обясните - ефектът на зелената зошита, какви публикации знаете и никой не може да познае какво името на конгреса беше наречено, защото няма акредитации списание VAKom в даден момент, академично списание с такава новост, без да го приема по принцип, но роди нова наука, превърна се в наука за генетиката, в ясен живот, а след това, в един миг, вече е очевидно. Tse Bulo за радианните часове от подкрепата на звяра - Тимофиев-Ресовски беше повишен на пленума на Централния комитет на Комунистическата партия на Съветския съюз под формата на конкуренция от колеги, иначе yogo z'їli b.

Борис Долгин: Ситуация, ако властта е достигнала значителна част от науката: без подкрепата на други бази, силата не може да се врятува

Лев Московкин:В генетиката има лавина от данни, yakí zagalniti никой на кого, защото никой не може да се довери на никого и никой не знае авторитета на някой друг.

Борис Долгин: Какво?! Говориха нашите генетици, които други генетици чуха и обсъдиха със задоволство.

Алексий Бобровский: Не знам как става в генетиката, но в науката, с която се занимавам, ситуацията е съвсем различна.

Борис Долгин: Искайки да излезете от интересите на конкуренцията - да получите място

Алексий Бобровский: Така че разбирам, че не можете да пишете подробности за методите твърде скоро, но се обадете, можете да напишете имейл, да попитате, все едно работите там, това е просто като цикаво, всичко е като цяло - и ...

Борис Долгин: Зад вашите предупреждения науката става все по-ясно изразена

Алексий Бобровский: Разбира се, живея в ерата на признатата наука, но това е добре

Борис Долгин: Благодаря ти. Ако молекулярните биолози разговаряха с нас, вонята се носеше до базите, където беше ясно да лежи и така нататък, препоръчваха да отидем.

Алексий Бобровский: Във физиката има едни и същи, има архиви, ако хората, преди да преминат през прегледи, могат да изберат сирийска (одухотворена) версия на статията, тогава има по-бърз начин да се борите за скоростта на публикациите, по-нисък приоритет за тези приоритети . Не се пазя от всякакъв вид близост. Стана ми ясно, че не е достатъчно да се закрият военните, говоря за наука.

Борис Долгин: Благодаря ти. Повече храна?

Глас от залата: Нямам много въпроси, много предложения за винил, имам идея, че темата за картини на кристализация може да има богат потенциал за повдигане на истории за наука за деца и младежи в училищата. Може би можете да създадете един електронен урок, да платите 45 кредита и да го разширите със средни училища? В същото време електронните табла, като много хора, които не са спечелили, са били наказвани от майките си в училищата. Готов съм, би било хубаво да покажа тези снимки на децата за 45 минути, а след това, nasamkinets, обяснете как да се борите с всичко. Meni zdaєtsya, би било bulo да се разпространява такава тема като финансова.

Алексий Бобровский: Готов съм да помогна, като Nadati, напишете каквото е необходимо.

Борис Долгин: Чудесен. Така се оформят ъглите и така се правят. Добре. Благодаря ти много. Има ли по-креативна храна? Може би са пропуснали някого, но според мен са обсъждали нещо по-добро.

Борис Долгин: Няма наука, няма наука

Борис Долгин: Tobto tse е nebhіdnoy chi nebhіdnoy, че достатъчно ум?

Алексий Бобровский: И така, без обратен удар, един час полов акт, това е абсолютно очевидно и, очевидно, не трябва да звучи: „Как в Русия няма наука ?! Как така? Не можете да бъдете така, є наука, є вчени, є статии. Първо, както казвате за rіven, чета научни списания много. Статиите на руски автори, родени в Русия, за редки кристали или полимери рядко попадат в капан. Причината е, че или нищо не се вижда, или всичко се вижда на толкова ниско ниво, че хората не могат да публикуват в нормално научно списание, естествено, никой не знае. Това е гадна ситуация.

Алексий Бобровский: Все повече и повече.

Борис Долгин: Значи проблемът не е в авторите, проблемът е в науката

Алексий Бобровский: И така, за да завършите структурата, това, което е добра практика, или ако искате да практикувате под името "Наука" в Русия, очевидно не. За щастие, съществува открита лаборатория, която по-често на нормално ниво работи и е привлечена към общообразователния научен процес на международната наука - това е възможно развитие на връзката чрез Интернет, други способи, отвореността на връзките позволява да не се почувствате открехнати от всемирния научен процес, но в страните на света изглежда, че естествено не получавате нито стотинка, но ако искате да получите повече финанси, едва ли можете да го промените, защото успоредно с увеличаването на финансите трябва да можете да прегледате тези хора, на които им се дават стотинки. Можете да дадете стотинки на някой, който ги открадне, да ги похарчите за нещо неизвестно, но ситуацията няма да се промени.

Борис Долгин: Строго привидно можем да се справим с проблема за кокошката и яйцето От една страна не можем да правим наука без финанси, от друга страна с финанси, но без научно познание, как да осигурим пазара на експертиза, сигурен нормална репутация, не можем да ви дадем нито стотинка като това, което помогна на науката.

Алексий Бобровский: С други думи, необходимо е да се получи международна експертиза, оценки от страна на силни учени, независимо от страната на тяхното пребуване. Естествено необходим преход на английски моите атестационни свидетелства, които се защитават от кандидати, доктори; Желая резюмето да бъде написано на английски език. Всичко е очевидно и в целия свят ще бъде като бързане, може би ще се промени към по-добро и така - като да дадеш на всеки по едно пени ... естествено, по-силно от едно пени, как да получиш повече пени, - вонята, очевидно, става ефективна практика, но повече стотинки отиват на вятъра, невидомо куди. Tse ми такава мисъл.

Борис Долгин: Кажете, бъдете любезни, вие сте млад учен, но вече сте доктор на науките и преди да дойдете млади хора в различен смисъл, учете се, млади години. Chi є ti, кой те следва?

Алексий Бобровский: Практикувам в университета и понякога, понякога го искам, понякога не го искам, правя курсови, дипломни и следдипломни роботи

Борис Долгин: Чи е сред тях бъдещи вчени?

Алексий Бобровский: Вече е. Dosit успешно работещи хора, като I cheruvav, дипломирани роботи, например, като postdocs, или учени от научни групи, разбира се, има по-малко за zakordon. Tі, като аз херувим, и вонята беше изгубена в Русия, вонята не се практикува в науката, защото се изисква да бъдеш семейство, да живееш нормално.

Борис Долгин: Благодаря ви за финансите

Алексий Бобровский: Разбира се, финансите, заплатите не издържат на никаква критика

Борис Долгин: Tse все още е лично

Алексий Бобровский: Няма как да пазим тайна. Всичко останало е през есента поради дейността на един учен: ако виното може да бъде майка на международни грантове, проекти, тогава виното ще бъде взето повече, но ако виното може да се плаща за петнадесет хиляди рубли на месец.

Борис Долгин: Какво ще кажете за докторската степен?

Алексий Бобровский: Все още не са ме изиграли, все още не знам точно колко да дам, плюс още няколко хиляди, които да добавя

Борис Долгин: Безвъзмездните средства са важни - за да стане важна река Тилки, тази година публикувахме новини, изпратени от държавния глава, но ако имаше храна за финансите, тя каза, zokrema, за значението на тази сфера и пак, макар , не говорим за нашата общественост, че научните изследователи на виното отпускат стипендии, за да финансират своите специализанти и по този начин да ги мотивират финансово.

Алексий Бобровский: Не, защо звучиш така и да влезеш в добра научна група, като човек, като Валери Петрович Шибаев, ръководител на лабораторията, в която работя, мога много да го заслужа в научния свят, възможността за грантове , проекти. През повечето време не разчитам на голите ставци от петнадесет хиляди, винаги разработвам някакви проекти, но далеч не всеки може, не е голямо правило, защо всичко върви.

Борис Долгин: Tobto kerívnik е виновен за майката да постигне висок международен авторитет и да бъде до същото време

Алексий Бобровский: Така че, най-вече смятам, че имах късмет по някакъв начин. Елементът на обучение в силна научна група беше сравнен с положителен смисъл.

Борис Долгин: Тук имаме повратна точка на добрата стара наука, тези, които извикаха най-силната научна група, в името на която да реализират своята траектория Моля, дръжте пода.

Глас от залата: Не претендирам за останалото, искам да кажа, че това, което казвате, е абсолютно разумно и не го приемайте като спорт. Искам да отбележа казаното от лекцията на Алексей Саватеев, че в Америка няма наука. Мисълта на Його е толкова противоречива, като вашата. От друга страна, в Русия науката се развиваше особено бурно, точно както науката плащаше за това, но активно крадеше, беше така.

Борис Долгин: За края на 19 век - началото на 20 век ли говорите?

Борис Долгин: В Нимеччини?

Борис Долгин: И ако науката на науката се развиваше активно в новия.

Глас от залата: В Русия не йога, а в Русия науката се разви най-ефективно, ако подобно явление не беше платено. Мога да obgruntuvati, не мисъл, Борис, не факт. Също така искам да ви кажа абсолютно положително - това не е факт, а мустак, - че вашите надежди за тези, които имат международна експертиза и английски език, ще ви помогнат, Марне, за това, работейки в Думата, управлявам най-конкурентната конкуренция за правото и лобирането Думата на законите за едностранното авторско право в Америка. Смърди всички приписват величествения vídsotok іntelektualí vlastnostі, їm zovsі не tsіkavo, schobi нашата zbroya там не е копирана, смрад себе си trublyat.

Борис Долгин: Разбирам, проблемът.

Алексий Бобровский: Добра наука - тези паралелни речи

Глас от залата: Останалият задник: вдясно, тъй като Женя Ананиев, започнахме веднага в катедрата по биология, открихме мобилни елементи в генома на дрозофила, след това признанието дойде едва след публикация в списанието Chromosomes, но след като пробихме авторитета на Хидук, по-скоро така: "Твоята тъмна Русия не може да възпроизведе ДНК." Благодаря ти.

Борис Долгин: Твърдения за научни постижения в тази страна в други страни поради факта, че има ясна система за рецензиране на статии, ако те са покрити с високопоставени изявления, това е проблем.

Алексий Бобровский: С устрема на английския език всичко е още по-просто - целият международен научен език. Независимо дали е мнение, някой, който се занимава с наука, например, германците могат да публикуват всичките си статии на английски. Преди речта дори много дисертации се защитават на английски език в същата Германия, не говоря за Дания, Холандия, коза, че там има много чужденци. Науката е международна. Исторически се е развило, че езикът на науката е английският.

Борис Долгин: Така се случи неотдавна, по-рано езикът на науката беше немски

Алексий Бобровский: Преди време, ale, prote, точно така, очевидно е, че съм преминал на английски език, искам да съм на равни резюмета и атестационни речи, така че нормално, в миналото, те да могат да четат тези резюмета, дават мнения, оценявайте, избирайте извън обхвата на нашето блато, всички zovsіm се удавят в neídomo kudi и се лишават от социална нецензурност. Вон и толкова богат на това, което го виждате веднага, но трябва да се опитате да го видите от блатото.

Борис Долгин: Vídkriti kvatirki, за да не обвинявате миризмата

Алексий Бобровский: Бих искал да започна излъчване

Борис Долгин: Добре. Благодаря ти. Това е оптимистична рецепта. Наистина, вашата траектория вдъхва оптимизъм, независимо от целия песимизъм.

Алексий Бобровский: Отново се вдъхновихме от това, че основната идея на лекцията е да ви демонстрираме колко красиви и красиви са кристалите. Наведнъж можете да знаете много информация за редки кристали, но първо. И по различен начин, независимо от това колко умове започват да развиват науката, научният прогрес никога не може да бъде повдигнат, той вдъхва оптимизъм и историята показва, че хората със сигурност ще доведат науката напред, за което науката е над всичко.

В циклите "Публични лекции" Polit.ru "и" Публични лекции "Polit.ua" бяха:

  • Леонард Полишчук. Защо големите животни са умрели в късния плейстоцен? Поглед от позицията на макроекологията
  • Мирослав Маринович. Духовен вишкил към ГУЛАГ
  • Кирило Йесков. Еволюция и автокатализа
  • Михаил Соколов. Как да управляваме научната продуктивност. Dosvіd Великобритания, Nímechchini, Русия, САЩ и Франция
  • Олег Устенко. История на незавършената криза
  • Григорий Сапов. Капиталистически манифест. Животът е този дял от книгата на Л. фон Мизес „Народна дейност
  • Александър Ирванец. Така че оста е като един, чичо, писател!
  • Владимир Катанаев. Днес стигаме до откриването на противоракови лекарства
  • Вахтанг Кипиани. Периодичен самвидав в Украйна. 1965-1991 rr.
  • Виталий Найшул. Възприемане на културата от църквата
  • Микола Каверин. Грипна пандемия в човешката история
  • Александър Филоненко. Теология в университета: обръщане?
  • Алексий Кондрашев. Еволюционна биология на хората и защита на здравето
  • Сергей Градировски. Актуални демографски уикита
  • Александър Кислов. Климатът в миналото, настоящето и бъдещето
  • Александър Аузан, Александър Пасхавер. Икономика: социален обмен и социални резерви
  • Константин Попадьин. Kokhannya и shkіdlі vіtаtsії чи navіscho pavich dovgy опашка?
  • Андрий Осталски. Уикита, които застрашават свободата на словото в съвременния свят
  • Леонид Пономаров. От колко енергия се нуждаят хората?
  • Георги Нива. Пресичане на мрака: начини за междукултурно взаимодействие
  • Владимир Гелман. Субнационален авторитаризъм в Русия
  • Вячеслав Лихачов. Страх и омраза в Украйна
  • Евген Гонтмахер. Модернизация на Русия: позиция на INSOR
  • Доналд Будро. Антимонополната политика в услуга на частни интереси
  • Сергий Ениколопов. Психология на насилието
  • Владимир Кулик. Съвременната политика на Украйна: божества, мисли на хората
  • Михайло Блинкин. Транспорт в близост до мястото, удобно за живеене
  • Алексей Лидов, Глиб Ивакин. Свещеното пространство на древен Киев
  • Олексий Саватеев. Накъде върви (и ни води) икономическата наука?
  • Андрий Портнов. историк. Громадянин. Мощност. Dosvіd natsіêduvannya
  • Павло Плечов. Вулкан и вулканология
  • Наталия Висоцка. Съвременната американска литература в контекста на културния плурализъм
  • Разговор с Александър Аузан. Какво е модернизация на руски
  • Андрий Портнов. Право с историята на украински: чанти и перспективи
  • Олексий Лидов. Иконата е емблематична в сакралното пространство
  • Юхим Рачевски. Училището като социален лифт
  • Александър Хнатюк. Архитекти от полско-украинския междувоенен период (1918-1939)
  • Владимир Захаров. Екстремни ветрове в природата и в лабораторията
  • Сергей Неклюдов. Литературата като традиция
  • Яков Гилински. От другата страна на оградата: поглед на криминолог
  • Данило Александров. Средни версти в транзита след традянск suspіlstva
  • Тетяна Нефьодова, Александър Никулин. Силска Русия: простор на натиск и социална поляризация
  • Александър Зинченко. Рудзики от Харков. Всичко, което не помним за украинския Катин
  • Александър Марков. Еволюционен корен на доброто и злото: бактерии, мравки, хора
  • Михайло Фаворов. Ваксини, ваксинация и тяхната роля за общественото здраве
  • Васил Загнитко. Вулканична и тектонична активност на Земята: причини, последствия, перспективи
  • Константин Сонин. Икономика на финансовата криза Две съдби, защото
  • Константин Сигов. Кой казва истината? "Европейски речник на философията"?
  • Микола Рябчук. Украинска посткомунистическа трансформация
  • Майкъл Гелфанд. Биоинформатика: молекулярна биология между епруветка и компютър
  • Константин Северинов. Гниене в бактериите: от Ламарк до Дарвин и обратно
  • Михайло Черниш, Олена Данилова. Хората в Шанхай и Санкт Петербург: ерата на големи промени
  • Мария Юдкевич. Родил се, там и станал бог: кадрова политика на университетите
  • Микола Андреев. Математическите изследвания - нова форма на традиция
  • Дмитро Бак. „Модерна“ руска литература: промяна на канона
  • Сергей Попов. Хипотези в астрофизиката: колко тъмна е речта на най-доброто за НЛО?
  • Вадим Скуратовски. Киевско литературно средновековие от 60-70-те години на миналия век
  • Владимир Дворкин. Стратегическо развитие на Русия и Америка: проблеми на бързото развитие
  • Олексий Лидов. Византийски мит и европейска идентичност
  • Наталия Яковенко. Концепцията за нов асистент от украинската история
  • Андрий Ланков. Модернизация в Северна Азия, 1945-2010 г
  • Сергей Случ. Navіscho на Сталин bov необходим пакт за ненападение от Хитлер
  • Гюзел Улумбекова. Поуки от руските реформи в здравеопазването
  • Андрий Рябов. Promіzhní pídbags аnd deyakі характеристики на пост-tradyanskiy трансформации
  • Владимир Четвернин. Съвременна правна теория към либертарианството
  • Микола Дронин. Промяната на глобалния климат и Протоколът от Киото: Подсъдими от десетте години
  • Юрий Пивоваров. Исторически корени на руската политическа култура
  • Юрий Пивоваров. Еволюция на руската политическа култура
  • Павло Печенкин. Документалното кино като хуманитарна технология
  • Вадим Радаев. Революция в търговията: вливането в живота на това благополучие
  • Алек Епщайн. Защо да не нараните чуждата болка? Спомен за тази забрава в Израел и в Русия
  • Тетяна Черниговска. Как да разберем? Устойчивост и кибернетика на мозъка
  • Сергей Олексашенко. Рик криза: какво се случи? какво е счупено? защо да проверявам?
  • Владимир Пастухов. Силата на взаимното въздействие: Русия и Украйна – две версии на една и съща трансформация
  • Александър Юрьев. Психология на човешкия капитал в Русия
  • Андрий Зорин. Хуманитарно осветление в три национални системи за осветление
  • Владимир Плунгян. Защо съвременната лингвистика може да бъде само лингвистичен корпус
  • Микита Петров. Злият характер на сталинисткия режим: правни становища
  • Андрий Зубов. Східноевропейски и послерадянски начин за обръщане към плуралистична държавност
  • Виктор Вахщайн. Краят на социологията: перспективи на социологията на науката
  • Евген Онищенко. Конкурентна подкрепа на науката: как изглежда в Русия
  • Никола Петров. Руската политическа механика на кризата
  • Александър Аузан. Громадско споразумение: поглед към 2009 г
  • Сергий Гуриев. Как да променим кризата на световната икономика и икономическата наука
  • Александър Асиев. Академик като център на науката, изучавайки тази иновация в съвременна Русия
  • 1.3.2. Моменти на разлика и средно молекулно тегло
  • 1.3.3. Параметър на полидисперсност
  • 1.4. Стереохимия на полимерите
  • 1.4.1. Химическа изомерия на ланокс
  • 1.4.3. Стереоизомерия
  • Раздел 2. Физика на полимерите
  • 2.1. Физика на макромолекулите
  • 2.1.1. Идеална плетеница
  • 2.1.2. Истинска кола. Ефектът от ангажимента с увреждания
  • 2.1.3. Гнучкист ланцеуг
  • 2.2. Естеството на еластичността на полимерите
  • 2.2.1. Термодинамична акумулираща пружинна сила
  • 2.2.2. Пружинност на идеален газ
  • 2.2.3. Пружинност на идеална топка
  • 2.2.4. Якост на опън на полимерната мрежа
  • 2.3. Вискозитет на полимерни системи
  • 2.3.1. Моделът на Максуел. Отпускане на напрежението
  • 2.3.2. Теория на рептацията
  • 2.3.3. модел Келвин. Здравина
  • 2.3.4. Динамичен вискозитет
  • 2.3.5. Релаксираща сила на полимерите. Принцип на суперпозиция
  • Раздел 3. Търговия на дребно с полимери
  • 3.1. Термодинамика на различни полимери
  • 3.1.1. Използване на термодинамично разбиране на това количество
  • 3.1.2. Принципи на rozrahunku енталпия и ентропия zmishuvannya
  • 3.1.3. Теория на Флори-Хъгинс
  • 3.1.4. Kolіgativní vlastostí razchiní v polimerіv. Осмотично менгеме
  • 3.1.5. Ще стана равен. Термодинамична характеристика
  • 3.1.6. Обем на включванията и разлика в термодинамичната мощност
  • 3.1.7. Разчинността е затрупана. Фракциониране
  • 3.2. Мощност на полимерите
  • 3.2.1. подуване. Гелове
  • 3.2.2. Вискозитет на развитие на полимери
  • 3.2.3. Полимерни концентрации
  • 3.3. Полиелектролит
  • 3.3.1. Приток на заряди върху конформацията на макромолекулите
  • 3.3.2. Взаимодействия на зареждащи ланцеуги с проции. Срутване на сита
  • 3.3.3. Силата на разпределение на полиелектролитите
  • 3.4. Полимерна мелница за редки кристали
  • 3.4.1. Естеството на редко-кристалната линия на речта
  • 3.4.2. Вливане на температура и напояване на системи с редки кристали
  • 3.4.3. Вискозитет на rídkokristalіchnyh полимери
  • 3.4.4. Висококомпактни и високомодулни влакна от редкокристални полимери
  • Раздел 4. Полимерни материали
  • 4.1. Кристални полимери
  • 4.1.1. Промивна кристализация. Будова полимерен кристал
  • 4.1.2. Кинетика на кристализация
  • 4.2. Три агрегатни състояния на аморфни полимери
  • 4.2.1. Термомеханична крива
  • 4.2.2. Склоподибна и високоеластична полимерна мелница
  • 4.2.3. Мелница за полимери с висок вискозитет
  • 4.2.4. Пластифициране на полимери
  • 4.3. Механична способност на полимерите
  • 4.3.1. Деформационни характеристики на полимерите. Ориентация
  • 4.3.2. Теоретични и реални свойства и еластичност на кристални и аморфни полимери
  • 4.3.3. Механика и механизъм на разрушаване на полимера
  • 4.3.4. Ударна минерализация на полимери
  • 4.3.5. Издръжливост. Автоматизирана наука за полимерите
  • 4.4. Електрическа мощност на полимери
  • 4.4.1. Полимерни диелектрици
  • 4.4.2. Релаксиращи преходи
  • 4.4.3. Синтетични метали
  • Глава 5
  • 5.1. Радикална полимеризация
  • 5.1.1. Иницииране на радикална полимеризация
  • Попълване на таблици 5.1
  • 5.1.2. Елементарни реакции и кинетика на полимеризация
  • 1. Посвещение.
  • 2. Зростания лансюга.
  • 3. Бръснене на lansyug.
  • 5.1.3. Разпределение на молекулната маса при радикална полимеризация
  • 5.1.4. Инжектиране на температура и налягане при радикална полимеризация
  • 5.1.5. Дифузионен модел, бръснещ lansyug. Гел ефект
  • 5.1.6. каталитичен трансфер на lanceug
  • 5.1.7. Псевдожива радикална полимеризация
  • 5.1.8. Емулсионна полимеризация
  • 5.2. Катионна полимеризация
  • 5.2.1. Елементарни реакции. Кинетика
  • 5.2.2. Псевдокатионна и псевдожива катионна полимеризация
  • 5.2.3. Инфузията на търговеца на дребно и температурата
  • 5.3. Анионна полимеризация
  • 5.3.1. Основни реакции на започване
  • 5.3.2. Кинетика на анионната полимеризация в ланцетната урна
  • 5.3.3. Полимеризацията е жива. Блок съполимери
  • 5.3.4. Полимеризация с прехвърлени групи
  • 5.3.5. Вливане на температура, дребно и проция
  • 5.4. Йон-координационна полимеризация
  • 5.4.1. Катализатори на Циглер-Ната. Исторически аспект
  • 5.4.2. Полимеризация върху хетерогенни Ziegler-Natta катализатори
  • 5.4.3. Анионно-координационна полимеризация на деленията
  • 5.5. Синтез на хетероверижни полимери чрез йонна полимеризация
  • 5.5.1. Карбонови плочи
  • 5.5.2. Полимеризация на естери и епоксиди с отворен цикъл
  • 5.5.3. Полимеризация на лактами и лактони
  • 5.5.4. Други хетероцикли
  • 5.6. Стъпка по стъпка полимеризация
  • 5.6.1. Еднакво важна и маловажна поликондензация
  • 5.6.2. Кинетика на поликондензацията
  • 5.6.3. Разпределение на молекулното тегло на полимера по време на поликондензация
  • 5.6.4. Цветни и шити полимери
  • 5.6.5. Фенопласти, аминопласти
  • 5.6.7. Полиуретан. Полисилоксан
  • 5.6.8. Жорстколанцюгови ароматни полимери
  • 5.6.9. Прегрети полимери
  • 5.7. Топла храна за синтез на полимери
  • 5.7.1. Термодинамика на синтеза
  • 5.7.2. Изявление за йонна и радикална полимеризация
  • 5.7.3. За сложността на процесите на псевдожива полимеризация
  • Глава 6
  • 6.1. Теория на Килкисна за съполимеризация
  • 6.1.1. Криви за съхранение на кополимера и активност на мономерите
  • 6.1.2. Състав и микроструктура на съполимера. Статистически идентификатор
  • 6.1.3. Съполимеризация на богати компоненти
  • 6.1.4. Съполимеризация до дълбоки превръщания
  • 6.2. Радикална съполимеризация
  • 6.2.1. Скорост на съполимеризация
  • 6.2.2. Естеството на ефекта на Peredkintsevo Lanka
  • 6.2.3. Влияние на температура и налягане при радикална съполимеризация
  • 6.2.4. Чергова съполимеризация
  • 6.2.5. Приток на реакционната среда
  • 6.2.6. Връзката на мономера на радикала с реакцията zdatnistyu. q-e схема
  • 6.3. Йонна съполимеризация
  • 6.3.1. Ка I йонна съполимеризация
  • 6.3.2. Анионна кополимеризация
  • 6.3.3. Съполимеризация върху катализатори Циглер-Ната
  • Раздел 7. Химия на полимерите
  • 7.1. Характеристики на макромолекулите като реагенти
  • 7.1.1. Приток на sudidníh lanok
  • 7.1.2. Макромолекулни и надмолекулни ефекти
  • 7.2. Zshivannya polimer_v
  • 7.2.1. Visihannia farb
  • 7.2.2. Вулканизация на каучуци
  • 7.2.3. Втвърдяване на епоксидни смоли
  • 7.3. Разрушаване на полимери
  • 7.3.1. Термична деструкция Циклизиране
  • 7.3.2. Термично-окислително разрушаване. Гориня
  • 7.3.3. Фотодеструкция. Фотооксидация
  • 7.4. Полимерно-аналогична трансформация
  • 7.4.1. Поливинил алкохол
  • 7.4.2. Химическа трансформация на целулоза
  • 7.4.3. Структурна модификация на целулозата
  • Литература
  • 3.4. Полимерна мелница за редки кристали

    3.4.1. Естеството на редко-кристалната линия на речта

    Структурата на речите в редкокристалната стомана е междинна между структурата на кристала. Този междинен лагер се нарича мезомерен, като "мезос" - междинен. Има мезофаза тип цаца:

    редки кристали, които могат да се нарекат позиционно неподредени кристали или ориентационно подредени кристали, вонята се разтварят от молекули с анизотропна форма (къдрава), включително zhorstkolantsyugovі макромолекули;

    пластмасови кристали, които са изградени от молекули с малка анизотропия на формата, полимерни глобули, те се характеризират с наличие на позиционен ред и наличие на ориентационен ред;

    кондикристали, които са изградени от гъвкави макромолекули и органични циклични структури.

    Молекулите и фрагментите от макромолекули, които образуват мезофази, се наричат ​​мезогенни, а останалите кристали се наричат ​​мезоморфни. Най-значимата сила на редките кристали се крие в анизотропията на мощността, която произвежда, zokrema, докато стане мътна. Самите zavdyaki tsіy osobennosti rіdkí кристали buli vіdkritі в края на 19 век. F. Reinitzer - при ниски температури речта на холестерил бензоата беше мътна и потна, когато беше повишена, стана ясно. Причината за температурата и просветлението е един от характерните признаци за наличието на рядък кристален ред. Друг характерен признак на мезофазата е лек термичен ефект. Видът на молекулярното опаковане, нейната характеристика на малките - "текстура", се вижда при поляризационна микроскопия. Параметрите на рядкокристалната структура се определят чрез рентгенов дифракционен анализ. Редки кристали, които се утаяват в стопилки по време на топенето на кристални твърди вещества, се наричат ​​термотропни. Редки кристали, които се обвиняват за разликите в концентрациите, се наричат ​​лиотропни.

    Първите учени, които прехвърлиха възможността за въвеждане на мезофаза от полимери, буле V.A. Kargin и P. Flori. През 1960г. подреждането на редки кристали беше разкрито първо за твърдите вериги, след това за гънч-лант полимерите. Важно предимство на редките кристални полимери пред редките с ниско молекулно тегло е силата на първото ецване, поради което рядката кристална структура е фиксирана в твърда стомана. Tsya обзавеждане разширява областите на практическо използване на феномена, zokrem, при стопански постройки за записване и събиране на информация.

    Основният критерий за възможността за преминаване на полимери в мезоморфно състояние е удължаването на дължината на сегмента или фрагмента на заместителя до диаметър x = L / d >> 1, което се задоволява с ароматни полиамиди, целулозни етери , -спирални полипептиди, ДНК, гребеновидни полимери. Въвеждането на характерна характеристика ви позволява да разгадаете концентрацията на фазовия преход:

    de A - бързо, равно на 5-10. Tse добър vikonuetsya за лиотропни системи, tobto. rozchinіv zhorstkolantsyugovyh polymerіv с различни механизми на хлъзгавост - устойчиви, ротационно-изомерни, свободно артикулирани. Има три основни типа кристална фаза: нематична, смектична и холестерична (фиг. 3.16). В първата молекула ориентирайте директно една важна точка; от друга - vzdovzh най-важното директно, представено на спиралата; третият има ред с ориентация на молекулите, отдалечен транслационен ред в един или повече децили, това е сферичен ред.

    Рядкокристална фаза може да бъде открита във варианти и стопилки на твърди оцветени полимери, както и съполимери, чиито макромолекули могат да бъдат намерени в буболечки и твърди черупки. Rіdkokristalіchne vporyadkuvannya polimerіv полифосфазен, полидиетилсилоксан и полидипропил-силоксан, които очевидно не отговарят на критерия L >> d, беше трудно да се признае, че в пеещите умове е възможно да се изпече ленив, самодостатъчен його изправяне и полагане на климатици далеч. Под този термин разбирайте конформационните порядки на кристала от усуканите ланцети.

    Първата теория за rіdkokristalіchnogo нематично подреждане на полимера е предложена от L. Onsager през 1949 г. за дизайна на модела на цилиндрични дълги ножици L и диаметър d на измиване L >> d. Ако по отношение на обем V има N срязвания, тогава тяхната концентрация и обемна част φ са равни по подобен начин:

    Поради термичното движение на макромолекулите, ориентацията на техните две дълги оси на една права линия с рядко кристално подреждане не може да бъде строга, те са разделени от прави линии и могат да се характеризират с функцията на разпределение. За системата от добавки броят на стригачите в един том с прави линии, които лежат в средата на малкия телесен кут, е по-голям. до вектора. Векторът може да бъде взет или директно, с което за изотропна разлика = const, за подредената може да бъде максимална в права посока, която работи с директна ориентация.

    Теоретично, функцията Onsager на Гибс, обхватът на подстригванията се изразява чрез сумата от три добавки:

    de G 1 представлява вход към функцията на Гибс, свързан с изместването на срязването, G 2 е цената на ентропията, неизбежно половин час до прехода към наредената станция. Най-голям интерес представлява третото добавяне G 3 , което е свързано с функцията на Гибс (свободна енергия) в модификаторите на срязване. Згидно с Онсагер,

    de (γ) друг вирусен коефициент на vzaimodiї strizhnіv, dovgі osі yakikh да станат помежду си kut u. При този тип взаимно взаимодействие е по-малко вероятно стригачите да бъдат разделени поради тяхната взаимна непроницаемост. Следователно стойността (γ) е равна на обема, включен от едното срязване за другото.

    От фиг. 3.17 става ясно, че включванията са били задължителни i, също, (γ) равни:

    който показва паралелепипеда, показан на фиг. 3.17.

    От (3.118) е ясно, че когато γ → 0, G 3 → 0, тогава ориентационното подреждане или, с други думи, успоредно на едно разширение на срязване е термодинамично видимо, така че е необходимо да се промени функцията на Гибс система. Tsei visnovok има див характер. Видът на молекулярното опаковане на мезофазата, нейната текстура, дори и да е по някакъв начин химерна, винаги съответства на минималната стойност на функцията на Гибс.

    Теоретично Onsager отне такива крайни резултати.

    1. Ориентационно подреждане в диапазона на дълготрайни твърди ножици с фазов преход от различен вид.

    2. За φ< φ i , раствор изотропен, при φ >φ a - анизотропен, при φ i< φ < φ a раствор разделяется на две фазы - изотропную и анизотропную.

    3. Области на прехода, свързани с характеристиките на асиметрията на макромолекулата:

    Rіdkokristalіchne vyryadkuvannya rozchinі zhorstskih strizhnіv е теоретично усукана така Flori на базата на гранат модел на rozchinі. Показахме началото на спонтанност, което предизвиква критична концентрация и параметър на асиметрия:

    При достигане на концентрации на стрии или стриеподобни макромолекули на жорстколанти, които са здрави, те се разделят на две фази - изотропна и анизотропна (рядко кристална). Zí zbílshennyam φ 2 > видим брой първи промени, другият - расте, между целия диапазон ще стане рядко поръчан. Трансцендентният възглед на фазовите диаграми на разликата между подреждането на редките кристали на молекулите, подобни на срязване, беше за първи път отнет от Флори. Їy vіdpovіdaê е посочен на фиг. 3.18 фазова диаграма на полипептиден синтетичен полипептид поли-γ-бензил-L-глутамат. Лявата горна част на диаграмата показва изотропната фаза, горната дясна част показва анизотропната фаза, средната част е заобиколена от криви, показващи подреждането на изотропната и анизотропната фази.

    За диаграми от този вид е по-типично да се използва тесен коридор на фазово разширение. Важно е, че виното е виновно за конвергенцията до степен, че потвърждава хипотетичната температура на прехода на полимера от изотропната редкокристална мелница. Беше ясно, че тази точка е виновна, но тя е изтръгната в горния десен ъгъл с диаграми, звучи сякаш коридорът е виновен за повишаването на температурата и завъртете дясната ръка. Когато температурата се повиши над 15 ° C (на ухото на коридора), концентрацията на полимера в кохерентните изотропни и анизотропни фази леко се диша - (Ф 2) s / (Ф 2) аниз = 1,5. Резултатът беше даден на Флори. В Т< 15 °С в широкой двухфазной области концентрация полимера в анизотропной фазе (φ 2 ≈ 0,7 - 0,85) значительно выше по сравнению с изотропной (φ 2 ≈ 0,01-0,05).

    Фирма OLENTA се занимава с продажба на широка гама полимерни материали. Винаги разполагаме с висококачествени термопласти, средно редки кристални полимери. Spivrobitniki, които работят в OLENTA, мислят за профила на осветяване и по чудо се сещат за особеностите на получаването на полимери. При нас винаги можете да получите консултация и дали ще Ви помогна с избора на материал и организация на технологичния процес.
    Rіdkokristalіchnі полимери могат да бъдат дори по-висока твърдост, mіtsnіst. Не давайте облак по време на лития. Препоръчва се за прецизно леене. Mayut vіdmіnnu rozmіrnu стабилност. Те се характеризират дори с малък час на охлаждане. Те вече гърмят по ниската цена на спа центровете. Тук ще намерите рядко кристален полимер на компанията Toray. Материалът се приготвя във фабриката в Япония.

    Полимер с редки кристали, произведен от Toray

    Napovnennya марка Описание Zastosuvannya
    Стъклени Полимер с висока ефективност, 35% наклон

    Микроелектроника

    Къс наклон Полимер с висока течливост, 35% наклон

    Микроелектроника

    Накратко наклона на минералите Полимер със супер висока течливост, 30% наклон

    Микроелектроника

    Антистатичен полимер, 50% пълнеж

    Микроелектроника

    Наклон и минерали Ниско изкривяване, 50% пълно

    Микроелектроника

    Минерали Ниско изкривяване, 30% пълно

    Микроелектроника



    Характеристики на редки кристални полимери

    На vіdmіnu vіd tіdіnіnіh polimernyh spoluk, tsі mateіli mayut tsіlu ниска vіdmіnnih polіstіvnosti. Редки кристални полимери с високо молекулно тегло, които променят живота си под влияние на здрави умове. Зад билото на гъвкава молекулна връзка копието на изграждащите макромолекули променя формата си в широки граници и установява стабилна и стабилна кристална структура.

    Qi полимерите запазват стабилна сила на минералност до точката на топене. Mayut вече висока химическа стабилност и диелектрична мощност.

    Редкокристалните полимери се използват широко в производството на електронни компоненти, кухненски прибори, устойчиви на микрофлуиди микрофилми, както и медицински инструменти.

    Относно OLENTA

    Нашата компания има нисък резултат:

    • разумни цени;
    • специалисти с голяма чест;
    • по-точно dotrimannya условия и domovlenosti;
    • голям асортимент от структурни пластмаси;
    • spіvpratsya с най-големите производители на полимери.

    OLENTA доставя полимери с редки кристали, включително, в случай на претоварени проби. Tse не само гарантира bezdogannu akіst, но също така минимизира независимо дали е risiki, poov'yazaní zí zrivami доставки или не е необходимо vikonanny гуша.

    Лекция 4/1

    Тема. Физически се превръщат в полимери. Кристални, аморфни и редки кристални полимери.

    Отделно агрегат фазастане полимер.

    Полимерна основа на две агрегатни мелници: твърдоі редки.Няма трета агрегатна мелница - газова - за полимери през дъгата от високи сили на междумолекулно взаимодействие, оплетени в големи размери макромолекули.

    AT твърдоАгрегатните стоманени полимери се характеризират с висока степен на опаковане на молекули, проявяващи се под формата на твърди вещества и изграждащи спестяванията си. В този момент се реализира твърд лагер, тъй като енергията на междумолекулното взаимодействие надвишава енергията на топлинното движение на молекулите.

    AT редкиИнертната стомана спестява висока степен на опаковане на макромолекулите. Vono се характеризира с изпят обсяг, изпята форма. Въпреки това, в тази стомана, полимерът може да бъде малко опир, за да запази формата си. Том

    полимерът е оформен така, че да образува съдия.

    Има две агрегатни мелници термопластични полимери, сградите се стопяват. Преди тях могат да се видят много линейни и разредени полимери - полиетилен, полипропилен, полиамид, политетрафлуоретилен и др.

    Ситчасти полимери, както и линейни и отделени полимери, които при нагряване набъбват sitchastoy budov, в твърдо състояние.

    Угар като етап на подреждане, мащабирането на полимерните макромолекули може да се смеси в три фазови мелници: кристал, рядък кристалі аморфен.


    Кристаленлагерът се характеризира в отдалечен ред при гниене на частици , така че в стотици и хиляди пъти да надхвърлям размерите на самите частици.

    Rіdkokristalіchnyстава посредник между кристален и аморфен.

    Аморфенхарактеризира се фазова мелница почти ред на изхода частици , Тоест в реда, в който е възможно да се сравни с размерите на частиците.

    Кристална мелница за полимери

    Кристалното състояние на полимерите се характеризира с факта, че фенерите на макромолекулите установяват структури с тривумен отдалечен ред. Разширяването на тези структури не надвишава броя на микроните; наречете ги по име кристалити . На повърхността на речите с ниско молекулно тегло полимерите не кристализират по никакъв начин, те имат аморфни области (с неподредена структура), взети от тях от кристалити. Този полимер в кристалния лагер се нарича аморфно-кристален но често кристални. Обемът на кристалните зони в окото се нарича стъпка на кристалност . Те се определят от редица различни структурно чувствителни методи. Най-големите разширения са: намаляване на ширината, метод на рентгенова дифракция, IF спектроскопия, ЯМР. За повече полимери етапите на кристалност се разделят в 20 до 80% от отлаганията в присъствието на макромолекули и кристализация.

    Разграничава се морфологията на кристалите и вида на тяхната агрегация метод на кристализация . Така, с пълна кристализация от разредени сортовев търговците на дребно с ниско молекулно тегло (концентрация ~ 0,01%) на кристалност - единични правилно фасетирани плочи ( ламели ), които се установяват по начина на нагъване на макромолекулата "върху себе си" (фиг. 1).

    Фиг. 1. Схема на ламеларен кристал с нагънати части от макромолекули

    сварка-информация/com

    Дебелината на ламелите започва да звучи 10-15 nm и се характеризира с дълбока гънка, като дълбока гънка и ширината може да бъде нагъната в най-широките граници. В този случай всички макромолекули изглеждат перпендикулярни на равнината на плочата и на повърхността на плочата се установяват бримки (фиг. 2). Чрез появата на dilyanok, в такъв подбор на бримки от макромолекули, които се образуват, в същия дневен кристален ред. Степента на кристалност в някои полимерни монокристали обикновено е по-малка от 100% (в полиетилена, например, 80-90%). Морфологията на полимерните монокристали определя симетрията на техните кристални решетки, а дебелината на отлаганията зависи от температурата на кристализация и може да се различава от времето на kilka.

    Ориз. 2. Нагъване на макромолекули в полиетиленови кристали. сварка-информация/com

    Вирогенна форма на ламеларни кристали фибриларни кристали (фибрили), които се характеризират с голямото положение на живота към другарството (фиг. 3). Вонята се развива в съзнанието, сякаш за да спре важния растеж на едно от лицата, например, високата скорост на изпаряване на търговеца на дребно. Дебелината на фибрилите става 10-20 nm, а дължината достига микрона.

    Ориз. 3. b - микрофибрил; в – фибрила. Сканираща електронограма. www. ntmdt. en

    Кристалните плочи са най-простата форма на кристализация в различни размери. Увеличаването на бързината на кристализацията или увеличаването на концентрацията на разтвора води до появата на складови структури: спирални образувания «двойници» (две пластини, обединени по кристалографски площини), както и различни дендритни форми, които включват голям брой пластини, гвинтови тераси, «двойници» и други . При по-нататъшно повишаване на концентрацията те се утаяват сферичност . Сферолност utvoryuyuyutsya също по време на кристализация на полимери от топене. Най-широко разпространена е тази обща форма на кристалните разтвори в полимерите.


    AT сферолити Ламелите се отклоняват радиално от горните центрове (фиг. 4). Електронно-микроскопските изследвания показват, че фибрилният сферолит е сгънат от безлики ламели, положени една върху една и усукани по радиуса на сферолита. Пази се сферичност с диаметър от няколко микрона до няколко раздела. В blocky zrazka, trivimirn_ spherolity е обвинен, тънък plіvkakh - двусвят, плосък. Предполага се, че в кристалите на блоковите частици част от макромолекулата може да има сгъваема конформация, а друга част може да преминава от кристал към кристал, свързвайки ги едно към едно. Qi "преминаващи" улани и областта на гънките utveryut аморфна част от сферолитите.

    Ориз. 4. Килцеви сферолити полиетилен себакат

    Един и същ полимер може да се отложи в съзнанието на кристализацията сферичност различен вид ( радиален, килцев ) (фиг. 5). При малки степени на преохлаждане се озвучават сферолити от пръстен тип, за големи - радиални сферолити. Например сферичността на полипропилена може да има различна оптична сила и да предизвика различни точки на топене в угарта, освен това полимерът кристализира в кристална модификация. По свой собствен начин полипропиленовите сфери с моноклинен център могат да бъдат както положителни, така и отрицателни. Сферолитът се нарича положителен, защото е повече от нула. Ако е по-малко от нула, тогава сферолитът е отрицателен.

    Фиг.5. Вижте сферолитите: a - радиални, b - калциферни.

    Кристализация на топене при температура, близка до точката на топене (преохлаждане не повече от 1C), дори е по-подходящо да се произведат най-съвършените кристални структури, които да се образуват, предизвиквайки изправящи копия. Механизмът на кристализация с изправени ланцети практически рядко се реализира. За което в същото време охлаждането на стопилката изисква прилагане на голямо напрежение.

    Повечето полимери кристализират под формата на сферолити. Въпреки това, в редица случаи, блок полимерът показва само група от ламеларни кристали. Намерени са и структурни решения между монокристали и сферолити. Често чи структурите могат да бъдат ограничени и големи размери - до десетки микрони. Все още не е изяснено дали броят на междинните структури или различните морфологични форми могат безпроблемно да преминават една в друга.

    Мелница за аморфен полимер

    Аморфенполимерите не създават кристален живот. Такава полимерна мелница се характеризира с:

    · наличие на тривимерен отдалечен ред на разширяване на макромолекулите,

    · ред на къси разстояния в разширяването на ланки или сегменти от макромолекули, които са известни в света на тяхното разнообразие, един вид.

    Молекулите на полимерите правят „рояци“, часът на живот на някои е още по-голям поради големината на вискозитета на полимерите и голямото разширение на молекулите. Следователно, в редица vipadkіv, такива ROI са практически непроменливи. AT аморфен стане така полимери і полимерни кладенци .

    Аморфните полимери са еднофазни, образувани от lanzug молекули, избрани от опаковката. Пакети от структурни елементи и сгради се движат свободно със съществени елементи. Могат да се индуцират активни аморфни полимери глобулаГлобулите са изградени от една или повече макромолекули, навити в сферичната част (фиг. 6). Възможността за ларингеални макромолекули в намотката се дължи на тяхната висока гъвкавост и значението на силите на вътрешно молекулно взаимодействие над силите на междумолекулно взаимодействие.

    Фиг.6. Глобуларната форма на хемоглобина, която отмъщава на chotiri молекули към комплекса на коридора

    www. krugosvet. en

    Аморфните полимери могат да се съхраняват в три страни, в зависимост от естеството на топлинните колебания: небрежен, силно еластичені във вискозен. Етапът, в който се намира полимерът, се определя от изменението на неговата структура и от силите на свързване между макромолекулите на линейните полимери.

    При ниски температури аморфни полимери се намират в по-небреженда стане. Сегментите от молекули не страдат от крехкост и полимерът се държи като изключително твърдо тяло в аморфно състояние. Който има материала плач . Преходът от силно еластично състояние към твърдо при промяна на температурата се нарича кълване , а температурата на такъв преход е температура на кълване .

    силно еластичналагер, който се характеризира с конструкцията на полимера, лесно се разтяга и стиска, обвин при високи температури ако енергията на топлинната циркулация стане достатъчна, за да предизвика движението на сегменти в молекулата, тя все още е недостатъчна, за да доведе молекулата в циркулация като цяло. Във високоеластична стомана полимерите с малки механични напрежения могат да бъдат повече голяма пружинна деформация . Например гумите могат да бъдат разтегнати десет пъти повече.

    AT във вискозенмогат да се движат като сегменти и цялата макромолекула. Полимерите изграждат сградата на tekty, ale, на vіdmіna vіd значителна родина, техните overbіbії zavdzhuêєê vysokоlêєê vysokoelasticії deformationіїії. Материалът в центъра на станцията под притока на малки зусили задънена улица пластична деформация какво може да се направи в vikoristane for yogo технологична обработка.

    С линейни будови полимерни макромолекули в аморфно състояние те са пружиниращи тела, а с уплътнена пространствена структура те са вискозни пружиниращи тела.

    Било то здравина на действие, което влияе върху ронливостта на частиците в аморфните тела (промени в температурата, налягането), влияе върху физическата мощност (диелектрични характеристики на материала, газопропускливост).

    Полимерна мелница за редки кристали

    Ридки кристали - думите на ненасилствените. Вонята ще бъде със собствената си сила, власт в родните земи и твърди тела, което се вика. В средата на смрадта взеха цокъл, за да могат да бъдат оформени във формата на съдия, излята в як. Тип твърди кристални тела. анизотропия власт . Остава да се обясни структурата на редките кристали - молекулите в някои от тях не са хаотични, а подредени. Prote, не толкова suvoro, като в твърдите кристали

    В редки кристали молекулите започват да се движат в пълна обсяза, по-малко, молекулите на които могат да съществуват анизометрия (формата на пръчки и дискове). Угарният тип опаковане на молекули е разделен три вида структуриредки кристали - смектичен , нематичен і холестеричен .

    смектика,може би по-близо до най-големите кристали. Молекулите в някои са натъпкани с топчета, а центърът е фиксиран (фиг. 7). AT нематици, Навпаки, центърът на масите на молекулите е произволно подреден, а оста на оста на молекулите, звучащи като срязващи, е успоредна една на друга (фиг. 8). И тук изглежда, че смрадите се характеризират с ориентационен ред.

    Най-сложната структура на третия тип редки кристали. холестеричен.За разделителната способност на холестеричните хора са необходими така наречените хирални молекули, което е непонятно за техните огледални образи.


    Ориз. 7. Схематично представяне на рядък кристал в смектична фаза

    http://dic. академичен. en/

    https://pandia.ru/text/80/219/images/image009_79.jpg" alt="(!LANG:(!LANG:Фиг. 1. На снимката режисьорът се завърта на 180 ° в холестеричната фаза. ce napіvperіod, p /2." width="178" height="146">!}!}

    Фиг.9. Схематично представяне на рядък холестеричен кристал

    dic. академичен. en

    В такъв полимерен ланцет могат да се въведат други функционални групи, напр. фотохромен групи, kerovani светлина, или електроактивен групи, които са ориентирани под притока на електронното поле.

    Сами по себе си редките кристали са по-вискозни, по-рядко срещани в тесен температурен диапазон. Следователно вонята може да има своя специална сила във всеки температурен диапазон. Rіdkokristalіchnі polimery, vіdmіnu rіdіkіrіstalіv, іn koholodzhenі zberіgayut и структура, и властності rіdkokristalіchnії ї фаза. Tobto можете да фиксирате чувствителна rіdkokristalіchnu структура в твърда tіlі, без да губите с нея, например, нейните уникални оптични сили.

    Холестериците лесно реагират на температурни промени. Deyakі вече бързо променят цвета си при същата малка промяна на температурата - от тях можете да създадете свой собствен термовизионни камери , или термоиндикатори. Например, чрез изследване на повърхността на такъв материал с лазер, е възможно да се промени ширината на интензитета на лъча. Възможно е да се спечелят покрития с холестерични полимери за тестване на самолети в аеродинамична тръба, така че температурата да е ясно показана, да се прояви повече турбулентност и в тях - отново да се наблюдава ламинарен поток, който е около самолета.

    Един от най-известните примери за полимерни холестерици е отримана светлокерамични плетеници . Като полимерно копие, за да се въведе мономер с фотохромна група, чиято форма се променя, когато се излива с лек пеещ дълъг вятър, е възможно да се промени намотката на спиралата в структурата на холестеричния . С други думи, като изследвате материала със светлина, можете да намалите това объркване. Силата на взетия материал може да се използва за записване на колекцията от цветова информация, холография і технология на дисплея .

    Prote крокодилните спирали могат да се променят в зависимост от светлината и промяната в температурата (както при термичните камери), както и от вълната на електрическо и магнитно напояване. За което е необходимо да се въведат електроактивни материали в полимера магнитно активни групировка. Инжектиране на електрическо или магнитно поле, за да се доведе до ориентация на молекулите на рядък кристал и създаване и след това да се развие отново холестеричната спирала.

    Наследството на редките кристални полимери, които са значително по-млади за редките кристали с ниско молекулно тегло, показва много непознати страни на тяхното физическо и химическо поведение.