> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.polymaker.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.polymaker.com/polymaker-wiki/polymaker-wiki-ru/sovety-po-pechati/materialovedenie/chto-takoe-polimery.md).

# Что такое полимеры?

В этом разделе мы рассмотрим распространенные проблемы и трудности, встречающиеся при 3D-печати с точки зрения материаловедения. Идея страницы — предоставить более научное понимание общих проблем, чтобы их было легче преодолеть.&#x20;

Для начала важно понять, какой материал используется в 3D-печати: полимеры

Полимеры — это большие молекулы, или «макромолекулы», образованные большим количеством повторяющихся звеньев, известных как «мономеры», в процессе полимеризации. Процесс полимеризации связывает молекулы мономеров в химической реакции, формируя «скелет» полимера.

Тип образуемых полимеров может варьироваться в зависимости от химии и состава мономерных соединений, которые их формируют. Связи, создаваемые между мономерами, будут определяться как ковалентные связи.

![Полимер для 3D-печати](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0548/7299/7945/files/monomers_480x480.png?v=1709320843)

Полимеры можно разделить на 2 семейства: термореактивные и термопласты.&#x20;

Термореактивные полимеры — это полимеры, которые необратимо отвердевают из мягкого твердого состояния или вязкой жидкой преполимерной массы в твердый полимер. Процесс отверждения также известен как сшивание, которое происходит посредством химической реакции, связывающей все мономеры и преполимеры для образования сетчатой структуры. Отвержденный термореактивный полимер больше нельзя расплавить и обычно его нельзя термически переработать.

![Термореактивный Термопласт](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0548/7299/7945/files/thermoset_thermoplastic_600x600.png?v=1709320909)

Термопласты — это материалы, которые становятся мягкими при нагревании и твердеют при охлаждении. Термопласты можно нагревать, формовать и охлаждать многократно с минимальными изменениями в их химии или механических свойствах. В отличие от термореактивных полимеров, где каждая полимерная цепь связана с другими ковалентными связями, у термопластов полимерные цепи связаны между собой более слабыми связями, которые будут определяться как нековалентные связи.

Полимеры также можно разделить на две основные категории в зависимости от их микроструктуры:

### Аморфные и полукристаллические

Один из способов идентификации разных термопластов — через их микроструктуру, которая может определять свойства и поведение полимера.

**Аморфные**

Аморфные полимеры характеризуются отсутствием дальнего упорядочения. Это означает, что полимерные цепи ориентированы случайным образом.

В общем, прозрачные пластики часто изготовляют из аморфных полимеров, таких как ПММА, ПС и ПК.

![Аморфные](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0548/7299/7945/files/Amorphous_480x480.png?v=1709320953)

**Полукристаллические**

Полукристаллические полимеры характеризуются наличием упорядоченной структуры с структурными областями, известными как «кристаллы».

Кристаллы — это упорядоченная и плотно упакованная группа полимерных цепей. Кристаллические и аморфные области сосуществуют в полукристаллических полимерах, отсюда и приставка «полу». Доля кристаллизованных областей определяется степенью кристалличности. Особенностью полукристаллических полимеров является то, что эта степень кристалличности может сильно влиять на их механические и термические свойства.

![полукристаллический](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0548/7299/7945/files/Semi-crystalline_480x480.png?v=1709321000)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://wiki.polymaker.com/polymaker-wiki/polymaker-wiki-ru/sovety-po-pechati/materialovedenie/chto-takoe-polimery.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
