ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Главные валентности из "Технология органических покрытий том1 " В твердом веществе силы, действующие между молекулами или другими структурными единицами, настолько велики, что ве-ute TBO находится в относительно неподвижном, жестком состоянии. Степень жесткости твердых веществ может сильно различаться. Мастика, например, представляет собой твердое вещество, которое может легко деформироваться, тогда как резина является эластичным твердым веществом, сохраняющим до определенной величины деформирующих сил свою первоначальную форму. Эластичность резины, однако, может значительно меняться в зависимости от числа поперечных связей, возникающих между молекулами в процессе вулканизации. Канифоль представляет собой слабую, хрупкую смолу, которая быстро размягчается при 80° этилцеллюлоза является прочной, твердой смолой, для значительного размягчения которой требуется нагревание до 160—180°. Можно в качестве примера привести много других веществ, сравнение которых показывает большое различие их физических свойств в твердом состоянии. [c.19] По поводу перехода вещества из одного состояния в другое можно сделать два предположения во-первых, что между его молекулами действуют различные силы и, во-вторых, что одни и те же силы в зависимости от состояния вещества проявляются в разной степени. Правильность второго предположения подтверждается при рассмотрении главных и побочных валентностей. Главные валентности образуют химические связи, действующие между одноименными атомами в молекуле или между двумя атомами разных молекул. Побочные валентности создают избыточную энергию на поверхности молекул. Оба вида валентностей связывают отдельные молекулы в узлы, известные под названием волокон, мицелл и т. д. но главные валентности сильнее, чем побочные. [c.19] Так как связи между частицами металла (межкристаллитные) не характерны для органических покрытий, то они здесь не описаны. [c.20] Ионные связи имеют очень важное значение в реакциях неорганических веществ, но редко встречаются в органических покрытиях они возникают в результате действия сил притяжения между противоположно заряженными ионами. Ионы образуются в результате перехода электрона с одного атома на другой. [c.20] Вернуться к основной статье