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Part of the book series: Chemie, Physik und Technologie der Kunststoffe in Einzeldarstellungen ((TECHKUNSTSTOFFE,volume 6))

Zusammenfassung

Kristalle sind regelmäßige dreidimensionale Anordnungen von Atomen oder Molekülen. Alle mikromolekularen Flüssigkeiten haben nun gemeinsam, daß die Einheiten, welche einen Kristall aufbauen, während des Kristallisationsprozesses ihre Plätze wechseln können. Das ist bei Makromolekülen nicht der Fall, denn hier sind die kristallisations-fähigen Einheiten im Falle des Polyäthylens beispielsweise die CH2-Gruppen im Makromolekül festgelegt. Man kann deshalb sofort annehmen, daß ein Ketten-polymeres nur kristallisieren kann, wenn seine Struktur chemisch und sterisch regelmäßig ist. Das trifft in hohem Maße zu. Polyäthylen, Polyester und Polyamide sind regelmäßig und es gibt keine Möglichkeit zu einer stereochemischen Unregelmäßigkeit. Diese Stoffe kristallisieren deshalb sehr bereitwillig. Sogar die Verzweigungen des Polyäthylens hindern nicht die zahlreichen regelmäßigen Zwischenstücke an der Kristallisation. Dasselbe gilt von eingebauten fremden Kettengliedern, wenn diese nicht zu zahlreich sind und ihre Verteilung so geartet ist, daß noch längere normale Zwischenstücke auftreten. Sind die Mischpolymerisate allerdings so aufgebaut, daß eine statistische Verteilung auf der Kette vorliegt, so wird ihre Kristallisation verhindert.

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Literatur

  1. Avrami, M.: J. chem. Physics 7 (1939) S. 1103; 8 (1940) S. 212; 9 (1941) S. 177.

    Google Scholar 

  2. Becker, R., u. W. Döring: Ann. Phys. [5] 24 (1935) S. 719.

    CAS  Google Scholar 

  3. Bekkedahl, N.: J. Res. Nat. Bur. Stand. 13 (1943) S. 411.

    Google Scholar 

  4. Bradley, R. S.: Quart. Rev. 5 (1951) S. 315.

    CAS  Google Scholar 

  5. Buerger, M. J.: „Crystallographic Aspects in Phase Transformations“ in: Phase Transformation in Solids. New York: J. Wiley 1951.

    Google Scholar 

  6. Bunn, C. W.: Chemical Crystallography. Oxford.

    Google Scholar 

  7. Bunn, C. W.: Trans. Faraday Soc. 35 (1939) S. 482.

    CAS  Google Scholar 

  8. Bunn, C. W.: Proc. roy. Soc. (London) A 180 (1942) S. 40.

    CAS  Google Scholar 

  9. Bunn, C. W. , u. T. C. Alcock: Trans. Faraday Soc. 41 (1945) S. 317.

    CAS  Google Scholar 

  10. Bunn, C. W. , u. E. V. Garner: Proc. roy. Soc. (London) A 189 (1947) S. 39.

    Google Scholar 

  11. Bunn, C. W.: Nature 161 (1948) S. 929.

    CAS  Google Scholar 

  12. Bunn, C. W.: J. appl. Phys. 25 (1954) S. 820.

    CAS  Google Scholar 

  13. Bunn, C. W.: J. Polymer Sci. 16 (1955) S. 324.

    Google Scholar 

  14. Coffmann, D. D., C. J. Berchet, W. R. Peterson u. E. W. Spanagel: J. Polymer Sci. 2 (1947) S. 306.

    Google Scholar 

  15. Cordes, H., u. A. Dittmar: Z. phys. Chem. (Frankfurt) 22 (1959) S. 158.

    CAS  Google Scholar 

  16. Daubeny, R. de P, C. W. Bunn u. C. J. Brown: in Hill (London) (1953).

    Google Scholar 

  17. Dawson, I. M.: Proc. roy. Soc. 214 A (1952) S. 72.

    Google Scholar 

  18. Dunkel, M.: Z. phys. Chem. 138 (1928) S. 42.

    CAS  Google Scholar 

  19. Edgar, O. B., u. R. Hill: J. Polymer Sci. 8 (1952) S. 1.

    CAS  Google Scholar 

  20. Evans, U.R.: Trans. Faraday Soc. 41 (1945) S. 365.

    CAS  Google Scholar 

  21. Evans, R. D., H. R. Mighton, u. P. J. Flory: J. Amer. chem. Soc. 72 (1950) S. 2026.

    Google Scholar 

  22. Glasstone, S., K. J. Laidler u. H. Eyring: The Theory of Rate Processes. New York: McGraw-Hill 1941.

    Google Scholar 

  23. Falkai, B. v., u. H.A. Stuart: Kolloid-Z. 162 (1959) S. 138.

    CAS  Google Scholar 

  24. Fischer, E. W.: Z. Naturforschung 12a () S. 753.

    Google Scholar 

  25. Fischer, E. W.: Kolloid-Z. 159 (1958) S. 108.

    CAS  Google Scholar 

  26. Fisher, J. C., J. H. Hollomon u. D. Turnbull: J. appl. Phys. 19 (1948) S. 775.

    CAS  Google Scholar 

  27. Fisher, D.: Proc. phys. Soc. B 66 (1953) S. 7.

    Google Scholar 

  28. Flory, P. J.: J. chem. Physics 17 (1949) S. 223.

    CAS  Google Scholar 

  29. Flory, P. J.: Principles of Polymer Chemistry. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press 1953.

    Google Scholar 

  30. Flory, P. J.: Trans. Faraday Soc. 51 (1955) S. 848.

    CAS  Google Scholar 

  31. Frank, P.C.: Discuss. Faraday Soc. 5 (1949) S. 48.

    Google Scholar 

  32. Fuller, C. S.: Chem. Rev. 26 (1940) S. 143.

    CAS  Google Scholar 

  33. Gerngross, O., K. Herrmann u. W. Abitz: Z. phys. Chem. B 10 (1930) S. 371.

    Google Scholar 

  34. Gibbs, W.: Collected Works. New York: Longmans, Green u. Co. (1878) s. S. 192.

    Google Scholar 

  35. Guth, E., H. M. James u. H. Mark: in: Advances in Colloid Science, Vol. II. New York: 1946.

    Google Scholar 

  36. Hartley, F. D., F. W. Lord u. L. B. Morgan: Phil. Trans, roy. Soc. A 247 (1955) S. 23.

    Google Scholar 

  37. Hendricks, St. B.: Chem. Rev. 7 (1930) S. 452.

    Google Scholar 

  38. Hengstenberg, J.: Z.Kristallographie 67 (1928) S. 583.

    CAS  Google Scholar 

  39. Hill, R., u. E. E. Walker: J. Polymer Sci. 3 (1948) S. 609.

    CAS  Google Scholar 

  40. Hill, R., u. E. E. Walker: Fasern aus synthetischen Polymeren. Stuttgart 1956.

    Google Scholar 

  41. Hoffmann, J. D.: J. chem. Physics 20 (1952) S. 541.

    Google Scholar 

  42. Hoffmann, J. D., u. B. F. Decker: J. phys. Chem. 57 (1953) S. 520.

    Google Scholar 

  43. Honigmann, B.: Gleichgewichts- und Wachstumsformen von Kristallen. D. Steinkopff 1958.

    Google Scholar 

  44. Jenckel, E., E. Teege u. W. Hinrichs; Kolloid-Z. 129 (1952) S. 19.

    CAS  Google Scholar 

  45. Kauzmann, W.: Chem. Rev. 43 (1948) S. 219.

    CAS  Google Scholar 

  46. Keith, H. D., u. F. J. Padden, N. M. Walter u. H. W. Wyckoff: J. appl. Phys. 30 (1959) S. 1485.

    CAS  Google Scholar 

  47. Keller, A., u. J. R. S. Waring: J. Polymer Sci. 17 (1955) S. 447.

    CAS  Google Scholar 

  48. Keller, A., u. J. R. S. Waring: Phil. Mag. 2 (1957) S. 1171.

    CAS  Google Scholar 

  49. u. A. O’Connor: Discuss. Faraday Soc. 25 (1958) S. 114.

    Google Scholar 

  50. Keller: Makromolekulare Chem. 34 (1959) S. 1.

    CAS  Google Scholar 

  51. Klrkwood, J. E., u. E. Monroe: J. chem. Physics 9 (1941) S. 514.

    Google Scholar 

  52. Kratky, O. u. Mitarb.: in Stuart, Die Physik der Hochpolymeren, Berlin/Göttingen/ Heidelberg: Springer Band II (1953) und Band III (1955).

    Google Scholar 

  53. Lennard Jones, J. E., u. A. F. Devonshire: Proc. roy. Soc. A 163 (1937) S. 53.

    Google Scholar 

  54. Lindemann, A. F.: Phys. Z. 11 (1910) S. 609.

    CAS  Google Scholar 

  55. Mandelkern, L., F. A. Quinn Jr. u. P. J. Flory: J. appl. Phys. 25 (1954) S. 830.

    CAS  Google Scholar 

  56. Mandelkern, L., F. A. Quinn Jr. u. P. J. Flory: J. appl. Phys. 26 (1955) S. 443.

    CAS  Google Scholar 

  57. Mandelkern, L., F. A. Quinn Jr. u. P. J. Flory: Chem. Rev. 56(1956) S. 903.

    CAS  Google Scholar 

  58. Mandelkern, L., F. A. Quinn Jr. u. P. J. Flory, F. A. Quinn Jr. u. D. E. Roberts: J. Amer. chem. Soc. 78 (1956) S. 926.

    CAS  Google Scholar 

  59. Mark, H.: Industr. Engng. Chem. 34 (1942) S. 1943.

    Google Scholar 

  60. Mayer, I. E., u. M. Goeppert-Mayer: Statistical Mechanics. London: J. Wiley 1948.

    Google Scholar 

  61. McCoubrey, J. C., u. A. R. Ubbelohde: Quart. Rev. chem. Soc. 5 (1951) S. 346.

    Google Scholar 

  62. McCullough, J. P., H. C. Finke, M. W. Gross, J. P. Messerley u. G. Waddington: J. phys. Chem. 61 (1957) S. 289.

    CAS  Google Scholar 

  63. Meyer, K. H., u. L. Misch: Helv. chim. Acta 20 (1937) S. 232.

    CAS  Google Scholar 

  64. Morgan, L. B.: J. appl. Chem. 4 (1954) S. 160.

    CAS  Google Scholar 

  65. Morgan, L. B.: Phil. Trans, roy. Soc. A 247 (1955) S. 16.

    Google Scholar 

  66. Mott, F., u. R. W. Gurney: Rep. Progr. Physics 5 ( S. 46.

    Google Scholar 

  67. Mott, F., u. R. W. Gurney: Trans. Faraday Soc. 35 (1939) S. 364.

    CAS  Google Scholar 

  68. Müller, A.: Proc. roy. Soc. 120 A (1928) S. 43.

    Google Scholar 

  69. Müller, A.: Proc. roy. Soc. (London) A 138 (1932) S. 514.

    Google Scholar 

  70. Natta, G., u. P. Corradini: Makromolekulare Chem. 16 (1955) S. 77.

    CAS  Google Scholar 

  71. Natta, G., u. P. Corradini: Makromolekulare Chem. 16 (1955) S. 213.

    Google Scholar 

  72. Natta, G., u. P. Corradini: Angew. Chem. 68 (1956) S. 393.

    CAS  Google Scholar 

  73. Niegisch, W. D.: J. Polymer Sci. 40 (1959) S. 263.

    CAS  Google Scholar 

  74. Orthmann, H. J., u. K. Ueberreiter: Z. Elektrochem. 61 (1957) S. 106.

    CAS  Google Scholar 

  75. Padden, F. J., u. H. D. Keith: J. appl. Phys. 30 (1959) S. 1479.

    CAS  Google Scholar 

  76. Read Jr., W. T.: Dislocations in Crystals. New York: 1953.

    Google Scholar 

  77. Reynolds, R. J. W.: in Hill, R. (1956).

    Google Scholar 

  78. Roberts, D.E., u. L. Mandelkern: J. Amer. chem. Soc. 77 (1955) S. 78.

    Google Scholar 

  79. Sauter, E.: Z. phys. Chem. B 18 (1932) S. 417.

    Google Scholar 

  80. Sauter, E.: Z. phys. Chem. B 21 (1933) S. 186.

    Google Scholar 

  81. Schlesinger, W., u. H. M. Leeper: J. Polymer Sci. 11 (1953) S. 203.

    CAS  Google Scholar 

  82. Schoon, Th.: Z. phys. Chem. B 39 (1938) S. 385.

    Google Scholar 

  83. Scott, A.M.: J. Res. Nat. Bur. Stand. 14 (1935) S. 99.

    CAS  Google Scholar 

  84. Stewart, G. W., u. C. A. Benz: Phys. Rev. 46 (1934) S. 703.

    Google Scholar 

  85. Stranski, I.N., u. R. Kaischew: Phys. Z. 36 (1935) S. 393.

    CAS  Google Scholar 

  86. transki, I.N., u. R. Kaischew: Naturwiss. 30 (1942) S. 425.

    Google Scholar 

  87. Stranski, I.N., u. R. Kaischew, Hille, M., H. Rau u. F. Schlipf: Growth and Perfection of Crystals. New York: 1958.

    Google Scholar 

  88. Stuart, H. A.: Die Physik der Hochpolymeren, Bd. III, S. 450. Berlin/Göttingen/ Heidelberg: Springer 1955.

    Google Scholar 

  89. Stuart, H. A.: KoUoid-Z. 165 (1959) S. 3.

    CAS  Google Scholar 

  90. Takayanagi, M.: J. Polymer Sci. 19 (1956) S. 200.

    CAS  Google Scholar 

  91. Tammann, G.: Kristallisieren und Schmelzen. Leipzig: 1903.

    Google Scholar 

  92. Tammann, G.: . phys. Chem. 68 (1910) S. 257.

    CAS  Google Scholar 

  93. Temperley, H. N. V.: Changes of State. London: Cleaver-Hume Press Ltd. 1956.

    Google Scholar 

  94. Till, P. H.: J. Polymer Sci. 17 (1957) S. 447.

    Google Scholar 

  95. Turnbull, D., u. J. C. Fisher: J. chem. Physics 17 (1949) S. 71.

    CAS  Google Scholar 

  96. Ueberreiter, K.: Angew. Chem. 53 (1940) S. 247.

    CAS  Google Scholar 

  97. Ueberreiter, K.:S. Nens: Kolloid-Z. 123 (1951) S. 92.

    CAS  Google Scholar 

  98. Ueberreiter, K., u. H. J. Orthmann: Kolloid-Z. 132 (1953) S. 61.

    CAS  Google Scholar 

  99. Ueberreiter, K.: Angew. Chem. 65 (1953) S. 121.

    CAS  Google Scholar 

  100. Ueberreiter, K., G. Kanig u. A. Brenner: J. Pol. Sci. 16 (1955) S. 53.

    CAS  Google Scholar 

  101. Volmer, M., u. A. Weber: J. phys. Chem. 119 (1926) S. 277.

    CAS  Google Scholar 

  102. Volmer, M., u. A. Weber, u. O. Schmidt: Z. phys. Chem. B 35 (1937) S. 467.

    Google Scholar 

  103. Volmer, M., u. A. Weber: Kinetik der Phasenbildung. Dresden/Leipzig: 1939.

    Google Scholar 

  104. Willems, J.: Experientia 13 (1957) S. 465.

    CAS  Google Scholar 

  105. Wolf, K., u. K. Schmieder: Symposio Internat, di Chimica Macromol. Suppl. a La Bicerca Scientifica Anno 25°, 1955, S. 732.

    Google Scholar 

  106. Wood, L. A., u. N. Bekkedahl: J. appl. Phys. 17 (1946) S. 362.

    CAS  Google Scholar 

  107. Ziegler, K., E. Holskanp, H. Breil u. H. Martin: Angew. Chem. 67 (1955) S. 420 u. 541.

    Google Scholar 

  108. Ziegler, K., E. Holskanp, H. Breil u. H. Martin, u. H. Martin: Makromolekulare Chem. 18/19 (1956) S. 186.

    Google Scholar 

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Ueberreiter, K. (1962). Kristallisieren, Kristallzustand und Schmelzen. In: Nitsche, R., Wolf, K.A. (eds) Kunststoffe Struktur, physikalisches Verhalten und Prüfung. Chemie, Physik und Technologie der Kunststoffe in Einzeldarstellungen, vol 6. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-45971-9_12

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