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  • 1
    ISSN: 1572-8943
    Keywords: DSC ; low molecolar compounds ; phase transitions ; polymers ; X-ray
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Mittels DSC- uns SAXS-Techniken wurden die Orientierung, Phasenzusammensetzung und Phasenumwandlungen einer Reihe von langkettigen niedermolekularen Verbindungen (LMC) wie z.B. Heneikosan, Zetylalkohol und normalen Fettsäuren untersucht, die in porösen Strukturen (Haarrissen) von in flüssigem Medium ausgerichteten polymeren Matrizen eingebracht wurden. Es konnten verschiedene LMC-Kristallit-TVpen in Haarrissen von polymeren Matrizen beobachtet werden. Es wurde gezeigt, daß der LMC-Phasenzustand in Haarrissen durch eine höhere Stabilität der Hochtemperatur-Polymermodifikationen charakterisiert ist. Die LMC Schmelztemperatur in Haarrissen nimmt im allgemeinen ab, genauso wie die Schmelzenthalpie (Wärme) und die Entropie. Der Grund für die beobachteten Veränderungen der LMC-Eigenschaften liegt in der großen Dispersität (40–100 nm) der LMC-Partikel in den Haarrissen, woraus sich ein sichtbarer Anstieg der Polymer/LMC Grenzflächeneinwirkung auf die grundlegenden thermodynamischen Parameter des untersuchten Systemes ergibt.
    Notes: Abstract Orientation, phase composition and phase transitions of a series of long chain low molecular weight compounds (LMC), such as heneicosane, cetyl alcohol, normal fatty acids, introduced into porous structure (crazes) of polymeric matrices oriented in liquid medium have been studied by means of DSC and SAXS techniques. Different types of LMC crystallites orientation in crazes of polymeric matrices have been observed. LMC phase state in crazes is shown to be characterized by higher stability of high-temperature polymer midifications. LMC melting temperature in crazes usually decreases as well as melting enthalpy (heat) and entropy. The origin of LMC properties changes observed is high dispersity (40–100nm) of LMC particles in crazes resulting in a marked growth of polymer/LMC interface influence on principal thermodynamic parameters of the systems studied.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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