На главную

Статья по теме: Эмпирическим уравнением

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Растворимость препаратов лигнина, как и других полимеров, определяется строением и молекулярной массой, а также природой растворителя, главным образом, полярностью. Препараты лигнина могут растворяться в некоторых органических растворителях (диметилсульфоксид, ди-метилформамид, диоксан и др.), тогда как в других они не растворяются или растворяются частично. Известно, что растворимость вещества зависит от соотношения его полярности и полярности растворителя. Растворимость при этом будет максимальной, когда определенные свойства (способность к образованию Н-связей, химическое строение и т.п.) растворителя и растворяемого вещества близки. Наиболее часто растворяющую способность по отношению к полярным полимерам определяют по энергии когезии и способности к образованию водородных связей. Влияние энергии когезии оценивают по параметру растворимости (см. 7.1). Для лигнина этот показатель оценивается значением порядка 22500 (Дж/м3)1 . Шурх установил, что растворители с параметром растворимости, сильно отличающимся от этого значения, не растворяют препараты лигнина, а у растворителей с близкими значениями параметра растворимости растворяющая способность возрастает с увеличением способности к образованию водородных связей. Чем сильнее разница как в параметрах растворимости, так и в способности к образованию Н-связей, тем в большей степени должен быть деструктурирован лигнин для перехода в раствор. Полярность растворителя удобно характеризовать диэлектрической проницаемостью, связанной с параметром растворимости эмпирическим уравнением линейного типа. Существуют также попытки связать растворимость лигнина с параметрами, учитывающими донорно-акцепторные взаимодействия в системе полимер—растворитель.[9, С.412]

Скорость окисления описывается эмпирическим уравнением[4, С.142]

Температурная зависимость прочности резин выражается эмпирическим уравнением:[6, С.226]

Температурная зависимость прочности резин выражается эмпирическим уравнением:[12, С.226]

Для энергий в интервале от 0,01 до 2,5 МэВ можно руководствоваться, например, эмпирическим уравнением (VII. 3)[11, С.213]

Как видно из рис. 5.17, в обоих приведенных примерах зависимость мо'дуля высокоэластичности от полидисперсности полимеров может быть выражена следующим эмпирическим уравнением:[18, С.393]

Для большого числа аморфных веществ и полимеров вблизи температуры стеклования зависимость lgfMaKc — 1/7" для ди-польно-сегментальных потерь может быть описана следующим эмпирическим уравнением:[15, С.86]

Это выражение справедливо для стеклянных и керамических материалов. Кузинский с сотр. [19], проводя опыты с полиметил-метакрилатом, установил, что экспериментальные результаты могут быть описаны следующим эмпирическим уравнением:[3, С.279]

Значение второго вириального коэффициента, как правило, получают при определении молекулярной массы полимера методами осмометрическим и светорассеяния. Зависимость второго вириального коэффициента от молекулярной массы полимера выражается эмпирическим уравнением вида[21, С.178]

Функция X = ДО проходит через максимум, характерный для каждой кислоты, что свидетельствует о существенном влиянии на кинетику процесса рН среды. Количественно константа скорости разложения ксантогената целлюлозы в кислой среде описывается эмпирическим уравнением[2, С.318]

Явление гелеобразования имеет исключительно важное значение для использования ПВС в виде водных растворов. На практике обычно применяются растворы 10—20%-ной концентраций. Увеличение вязкости этих растворов при 30 °С со временем описывается эмпирическим уравнением [104, с. 68]:[13, С.112]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
4. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
5. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
6. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
7. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
8. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
9. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
10. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
11. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
12. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
13. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
14. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
15. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
16. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
17. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
18. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
19. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
20. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
21. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
22. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
23. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
24. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
25. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
26. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную