3.3. Термодинамика совместимости компонентов и структурообразование в композициях на основе электрохимического модифицированного крахмала
Неравновесное состояние полимерных смесей** встречается гораздо чаще, чем равновесное. В то же время термодинамическое описание исследуемых систем, используемое в настоящее время в физико-химии полимеров и полимерном материаловедении, основано на теориях полимерных систем, описывающих равновесные состояния смесей, растворов, расплавов. Причины этого известны и описаны во многих монографиях [86-88].
В связи с этим возникает вопрос, требующий ответа, - насколько правомерно описание неравновесного состояния равновесной термодинамикой? Вероятно, правильнее было бы описывать неравновесные состояния в рамках неравновесной термодинамики, однако, пока она не разработана так подробно, чтобы ее возможно было бы применить к описанию и анализу экспериментальных данных.
В то же время существует настоятельная необходимость в получении количественных значений неравновесности состояния полимерной смеси и оценке того, насколько система приблизилась к состоянию равновесия. Это определяется тем, что неравновесность является потенциальной возможностью изменения структуры системы в процессе длительной эксплуатации, хранения и пр. Следует напомнить, что переход любой системы в равновесное состояние релаксационный процесс, сопровождающийся диссипацией энергии.
В одной из своих работ И. Пригожин определил место равновесной термодинамики в рамках неравновесной: «Равновесная термодинамика является граничным случаем неравновесной термодинамики при потоках энергии, стремящихся к нулю» [86]. Опираясь на это мнение, мы считаем, что описание неравновесного состояния полимерных смесей возможно, но только в том случае, если время проведения эксперимента меньше времени заметного изменения структуры – меньше времени заметного изменения неравновесности смеси.
Кроме того, необходима точка отсчета, относительно которой возможно оценивать неравновесность. Очевидно, что в этом качестве может быть использовано равновесное состояние исследуемой неравновесной смеси полимеров. В связи с этим необходимо более точно определить два понятия – «свойства системы» и «свойства материала».
В практике печатания довольно широко применяются загущающие материалы на основе смесей водорастворимых высокомолекулярных соединений [89]. Характер зависимости вязкости смесей растворов различных высокомолекулярных загустителей от соотношения компонентов очень разнообразен. Это явление следует объяснять на основе данных о совместимости смешиваемых полимерных загустителей в растворе.
При высокой степени совместимости возможно даже некоторые дополнительное разворачивание макромолекул смешиваемых загустителей и усиление взаимодействия между ними, приводящее к повышению вязкости смеси и ее устойчивости. Применительно к смесям природных и синтетических загустителей, используемых в настоящее время при печатании, этот вопрос практически мало исследован, это объясняется сложностью и слабой изученностью химического строения и структуры таких полимерных систем.
В отечественной науке перспективным и интенсивно развиваемым в последние годы направлением является создание композиционных пленкообразующих препаратов на основе смесей полисахаридов разной химической природы. Из них следует отметить разработанные нами полимерные системы на основе электрохимический модифицированного крахмала (ЭМК), микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) и унифлока (УФК).
Цель настоящей работы – изучение влияния высокодисперсного раствора унифлока (УФК) на структурообразующие и термодинамические свойства водных растворов полисахаридов – ЭМК и МКЦ, а также смесей этих полисахаридов. Фотографии оптической микроскопии подтверждают процессы образования надмолекулярных структур приведенных в рисунке 8.
Do'stlaringiz bilan baham: |