На главную

Статья по теме: Эффективно использовать

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Применение сенсибилизаторов позволяет более эффективно использовать излучение высокой энергии для структурирования СКЭП Так, резко повышает степень гелеобразования N фенил малемид (N ФМИ) Сметаненко Лещенко, Егоров и др [337] предлагают следующий механизм сенсибилизирующего деист вия N ФМИ Введение последнего в СКЭП приводит к допоч нительному образованию винилиденовых связей и их накопле нию, тем большему чем выше доза облучения Известно что в изотактическом полипропилене основная часть межмолекуляр ных связей при облучении образуется при участии главным об разом винилиденовых, наиболее подвижных и наиболее реакци онноспособных из за наличия четвертичного углеродного атома способствующего локализации энергии возбуждения на двойной связи[9, С.108]

Форполимерный метод по сравнению с одностадийным дает возможность более эффективно использовать имеющиеся в системе узлы разветвления для создания трехмерной структуры пенополиуретана. Это связано, видимо, с участием в реакции всех концевых групп полимерных цепей в равной мере. Как видно из табл. 68, при синтезе пенополиуретана форполимерным методом доля растворимой фракции меньше, чем при одностадийном методе32. Так, пена, полученная по форполимерному методу из смол, имеющих больший средний вес на узел[15, С.285]

Все сказанное выше свидетельствует о том, что различные параметры не одинаково чувствительны к изменению структуры полимерных систем под влиянием деформирования. Это позволяет эффективно использовать механические измерения для опенки структурных особенностей полимеров.[2, С.246]

Все сказанное выше свидетельствует о том, что различные параметры не одинаково чувствительны к изменению структуры полимерных систем под влиянием деформирования. Это позволяет эффективно использовать механические измерения для опенки структурных особенностей полимеров.[6, С.246]

Как известно, удельная прочность и удельная жесткость многих эпоксидных композитов в несколько раз превосходят соответствующие показатели лучших сортов стали и титана, что позволяет эффективно использовать их в тех областях техники, в которых важное значение имеет масса конструкции, — в авиационной, ракетной и космической технике, на транспорте. В качестве связующих для высокомодульных и высокопрочных пластиков применяются практически только эпоксидные полимеры. Поэтому армированные эпоксидные пластики являются сейчас одними из наиболее изученных полимерных материалов.[7, С.207]

Галалит хорошо обрабатывается на станках: пилится, режется, точится, сверлится, полируется и т. д. Возможность получения прозрачного галалита и окраска его в разнообразные цвета позволяют чрезвычайно эффективно использовать его в качестве имитаций дорогих природных материалов: слоновой кости, янтаря, коралла, рога, черепахи, черного дерева, мрамора и драгоценных камней (сапфира, аметиста и т. д.).[14, С.495]

Полиуретановые шины испытывают значительно меньшее сопротивление качению, чем резиновые, в основном из-за различной твердости рассматриваемых материалов (рис. 11.3). Для электрического транспорта необходима менее частая перезарядка батарей, что позволяет более эффективно использовать транспорт. На ручных тележках с такими шинами можно везти более тяжелый груз, чем на тележках с резиновыми шинами.[4, С.235]

Гомо- и сополимеры ЭХГ вследствие лучшей теплостойкости могут применяться при более высоких температурах, чем хлоропреновый или бутадиен-нитрильный каучук, например для прокла-~ док в маслобаках и моторах [36]. Стойкость к диффузии паров масел, хладоагентов и топлива дает возможность эффективно использовать эпихлоргидриновые каучуки в холодильных установках, газовых диафрагмах и т. п. [35].[1, С.581]

Результаты сравнительного анализа (табл. В.1 и В.2) показывают, что внедрение на действующих заводах шин и РТИ, построенных до 60-х годов, поточных линий приготовления резиновых смесей, а также технологического и транспортного оборудования, уровень механизации которых отвечает современным требованиям, позволяет эффективно использовать значительные резервы производительности труда.[5, С.6]

С целью улучшения технологии, комплексного использования сырьевых компонентов фракции С4 и получения на этой основе ценных продуктов разработаны различные модификации базового процесса превращения изобутилена в метил-77?ег-бутиловый эфир с помощью ионообменных смол [67-70]. Введение в макропористую катионную смолу палладия (HYPd°) позволяет эффективно использовать в качестве сырья газы каталитического крекинга без очистки от диенов, алкинов и других углеводородов. В другом варианте подобные катализаторы обеспечивают совместное получение целевого эфира (для выделения изобутилена) и второго продукта - диизобутилена. Последовательным расположением при контакте с фракцией С4 зон катализаторов гидрирования (Pd/Al2O3) и этерефикации (сульфокатионит) получен готовый высокооктановый компонент для добавки в бензин-метил-тдег-бутиловый эфир в смеси с насыщенными и ненасыщенными циклическими углеводородами.[8, С.28]

Роботизация производства — это не просто замена рабочих машинами, повторяющими их действия. Для того чтобы конечный эффект был максимален, нужно всю технологию перестраивать (или проектировать) на более высокий уровень, предельно оптимизировать производство. Создание и внедрение роботизированных технологических комплексов (РТК) позволяет наиболее эффективно использовать роботы и манипуляторы в том или ином производстве. При определении возможности применения ПР и создания на их основе РТК необходимо знать все производственные взаимосвязи и характеристики производственного процесса для обоснования целесообразности и возможности создания РТК. С этой целью проводят обследование производства. На первом этапе выявляют наиболее перспективные в отношении внедрения ПР производственные звенья. На втором этапе подготавливают данные для разработчиков РТК и для определения экономической эффективности их внедрения.[5, С.18]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
4. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
5. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
6. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
7. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
8. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
9. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
10. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
11. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
12. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
14. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
15. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную