На главную

Статья по теме: Агрегатное состояние

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Гибридный термин «фазово-агрегатное состояние», с помощью которого часто пытаются установить более или менее однозначные корреляции между структурой и механическими свойствами, крайне неудобен, так как при этом структура рассматривается в отрыве от ее подвижности. А мы уже имели возможность убедиться, когда ввели стрелку действия, что в пределах одного фазового состояния система, в зависимости от скорости воздействия на нее, может проявить механические свойства, характерные для другого фазового состояния. Так, при мгновенном сжатии даже разреженный газ может проявить «жидкоподобие», т. е. оказать сильное сопротивление сжатию, а жидкость может проявить при ударе по ней хрупкость, характерную для твердого агрегатного состояния (стр. 52). Если бы удалось провести мгновенный, как фотографирование при выстреле, рентгеноструктурный анализ в опыте с'ломающейся водой, то оказалось бы, что это все-таки вода, а не лед, так как дальнего порядка в осколках воды не возникло. Таким образом, в рассматриваемом классическом опыте вода, будучи в жидком фазовом состоянии, проявила механические свойства кристаллического твердого тела.[3, С.75]

Агрегатное состояние и свойства полиизобутилена определяются средней молекулярной массой и молекулярно-массовым распределением макромолекул. Вследствие этого известны жидкие низкомолекулярные полиизобутилены — П-1, П-10, П-20, оппанол[1, С.336]

Агрегатное состояние определяется плотностью и способом упаковки атомов или молекул, от которых — уже как вторичный фактор •— зависит характер их теплового движения (подвижность), в свою очередь, определяющий сохранение твердым телом при не слишком сильных механических воздействиях своей формы, изменение жидкостью своей формы при сохранении объема (течение), и способность газа занять любой доступный ему объем.[8, С.320]

Жидкое агрегатное состояние таниыает промежуточное полож*-яие между газообразным и твердым состояниями, Жидкости по характеру движения молекул приближаются к газам, а по плотности упаковки — к твердым телам. Обладая значительной[4, С.125]

Жидкое агрегатное состояние занимает промежуточное положение. В этом состоянии ЭМВ сравнима с ЭТД. По подвижности молекул жидкости находятся ближе к газам (из-за флуктуации энергии возможна подвижность молекул в целом - их вращательные и поступательные движения), а по расстояниям между молекулами и характеру взаимодействия - ближе к твердым телам. Жидкость форму не сохраняет (принимает форму сосуда, в который ее помещают), но сохраняет собственный объем. При внешнем воздействии жидкость изменяет форму - течет с той или иной скоростью в зависимости от вязкости.[7, С.131]

В ходе реакции агрегатное состояние дисперсной фазы изменяется, так как полимер получается в твердом виде, т. е. первоначальная эмульсия становится суспензией. Если полимер нерастворим в мономере, то этот переход происходит в самом начале-реакции; если же полимер растворяется или набухает в мономере, то этот переход происходит только при больших степенях превращения.[10, С.55]

Основным подготовительным процессом при выпуске любых резиновых изделий является приготовление резиновых смесей; качество смешения во многом определяет технологические свойства промежуточных материалов и технические характеристики получаемых резин. Сложность состава резиновых смесей, различное агрегатное состояние исходных продуктов, большие различия в дозировках отдельных ингредиентов требуют большей тщательности при развеске и транспортировке материалов и строгого соблюдения технологического режима. Поэтому без высокого уровня механизации и автоматизации процесса невозможно добиться его стабильности и надежности в обеспечении требуемого качества резинових смесей.[5, С.37]

Межмолекулярное взаимодействие (высокая энергия когезии) оказывает решающее влияние на все свойства полимеров, делая последние резко отличающимися от низкомолекулярных соединений. Энергия когезии влияет на физическую структуру, на физические, физико-химические и химические свойства (химическую реакционную способность) полимеров. Межмолекулярное взаимодействие определяет агрегатное состояние: из-за высокой энергии когезии у полимеров отсутствует газообразное состояние, и при нагревании они разлагаются. Межмолекулярное взаимодействие влияет на фазовое состояние полимеров, способствуя упорядочению макромолекул, в том числе кристаллизации, с образованием надмолекулярных структур различного типа (см. 5.3). Из-за высокой энергии когезии полимеры труднее растворяются, чем низкомолекулярные соединения, и для них труднее подбирать растворители (см. 7.1). Межмолекулярное взаимодействие делает полимеры химически менее реакционноспособ-ными по сравнению с низкомолекулярными соединениями аналогичного химического строения, так как химическому реагенту для проникновения в массу полимера необходимо преодолеть энергию когезии. Внутримоле-[7, С.128]

Расплавы полимеров - жидкое агрегатное состояние несшитых полимеров, способных к вязкому течению при деформации.[2, С.404]

Другим аргументом в пользу термина фазово-агрегатное состояние (он введен в обиход Кувшинским и его школой) является высокая вероятность сосуществования (суперпозиции) разных фазовых состояний в одном полимерном теле. Достаточно назвать кристалло-аморфное состояние, наиболее характерное для кристаллизующихся гибкоцепных полимеров и рассмотренное в гл. III. В гл. XV мы убедимся, что аналогичная ситуация имеет место и для термотропных полимерных жидких кристаллов.[8, С.321]

Как уже отмечаюсь выше, стскчосСразное состояние (твердое агрегатное состояние) характеризуется высокой плотностью упаковки л.чкромолскул.[6, С.232]

... 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. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
5. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
6. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
7. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
8. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
9. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
10. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
11. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
12. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
13. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
14. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
15. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
16. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
17. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
18. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
19. Алмазов А.Б. Вероятностные методы в теории полимеров, 1971, 152 с.
20. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
21. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
22. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
23. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
24. Привалко В.П. Справочник по физической химии полимеров том 2, 1984, 330 с.
25. Семенович Г.М. справочник по физической химии полимеров том 3, 1985, 592 с.
26. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
27. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
28. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
29. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
30. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
31. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
32. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную