1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
       СООСН 3
представляет собой продукт полимеризации метилметакрилата.
Материал представляет собой типичный аморфный полимер с температурой размягчения 105—110 "С и отличается достаточно высокой прочностью и высокой прозрачностью.
Полиметилметакрилат, часто называемый за свою высокую прозрачность органическим стеклом или плексигласом, отличается способностью хорошо пропускать ультрафиолетовые лучи: до 75 % от падающего количества УФ-излучения. (для сравнения: обычное силикатное стекло пропускает 0,5 - 1 % падающего ультрафиолетового излучения). Материал легко перерабатывается методами вакуумного и пневматического формования, не поглощает влагу, устойчив к действию ряда растворителей.
Широко применяется для остекления самолетов и автомобилей, изготовления часовых стекол, хозяйственных и галантерейных изделий, в качестве имитатора хрусталя. Благодаря физиологической безвредности и устойчивости к действию влаги, кислотной и щелочной сред применяется для изготовления зубных протезов и медицинского оборудования.
Полиакрилонитрил представляет собой труднокристаллизирующийся линейный полимер [ — СН2 — СН — ] белого цвета.
                                          |
CN
Материал термостоек: температура размягчения полимера 220— 230 "С. Однако в этой области температур начинает протекать процесс деструкции полимера, в связи с этим процесс получения изделий из полиакрилнитрила производится не из расплава, а из раствора диметилформамида. Основная часть полиакрилнитрила используется для получения шерстеподобного несминаемого волокна — нитрона.
Полиамиды представляют собой класс гетероцепных линейных полимеров, в основной цепи которых имеется амидная связь [- СО - NH -]n
Получают полиамиды преимущественно реакцией поликонденсации полифункциональных соединений: диаминов и дикарбоно-вых кислот, аминокарбоновых кислот или их эфиров.
Полиамиды являются твердыми, рогообразными, преимущественно кристаллическими продуктами, с температурой плавления, превышающей в большинстве случаев 200 "С. Полиамиды устойчивы к действию воды, хотя и способны ее поглощать в количестве до 10 %. Материалы обладают низким коэффициентом трения, что способствует их применению в узлах трения.
К недостаткам полиамидов следует отнести их сравнительно низкую устойчивость к термо- и фотоокислению, вызывающему разрушение амидных связей макромолекул, что приводит к снижению прочности и эластичности материала, появлению хрупкости, а также ухудшению диэлектрических свойств при поглощении влаги.
Из ненаполненных и наполненных полиамидов изготавливаются товары хозяйственного назначения (оконные петли, воронки, вешалки), сантехнические изделия, галантерейные изделия (застежки-молнии, пуговицы, одежные кнопки). Полиамиды используются для изготовления труб, изоляционной оболочки кабелей, бесшумных шестеренок, деталей узлов трения. Способность полиамидов к вытягиванию в нити с получением ориентированных систем высокой прочности позволяет получать из них синтетические волокна (капрон, найлон, анид), используемые для производства тканей, трикотажных и нетканых полотен, шнуров, канатов, рыболовных сетей и т.д.

Далее