На главную

Статья по теме: Диэлектрическая постоянная

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Средний молекулярный вес полибутадиеновых каучуков колеблется в пределах 80 000—250 000. Они растворимы в алифатических и ароматических углеводородах, галоидопроизводных углеводородов, сероуглероде, отличаются хорошими диэлектрическими свойствами. Например, диэлектрическая постоянная натрийбутадиенового каучука составляет около 2,8, удельное объемное электрическое сопротивление 1013—1015 ом-см. Даже в растянутом состоянии большинство синтетических каучуков. выпускаемых в промышленных масштабах, находятся в аморфной фазе. При обычной температуре эти полимеры более напоминают пластичные, чем эластичные, материалы.[1, С.237]

Для полного анализа тройных систем требуется определение двух независимых параметров, характеризующих их состав; одним из таких параметров может служить показатель преломления, а вторым -какое-либо легко определяемое физическое свойство: плотность, поверхностное натяжение, вязкость, диэлектрическая постоянная, температура плавления или кипения, - либо химическая характеристика системы (концентрация одного из компонентов, кислотность, непредельность и т.п.). Чаще всего используется рефрактоденситиметри-ческий метод, заключающийся в измерении показателя преломления и плотности. Для этого готовят тройные смеси точно известного состава, планомерно расположенные в треугольнике составов, затем измеряют показатели преломления и плотности эталонных смесей. Для каждой из исследованных смесей строят вспомогательные графики п-состав и р - состав, интерполируют их через равные интервалы, после чего проводят линии равного уровня - соответственно изорефракты и изоденсы. В результате получают калибровочную треугольную диаграмму с сеткой изорефракт и изоденс.[7, С.201]

Таким образом, на конце растущей цепи всегда находится карбка-тион с противоанионом. Благодаря поляризации молекулы мономера обеспечивается регулярное присоединение звеньев по типу «голова к: хвосту», так как другой тип присоединения здесь просто невозможен. Поэтому цепь полимера имеет химически регулярную структуру. Невысокая диэлектрическая постоянная среды (хлорированные углеводороды) способствует сохранению ионной пары в процессе роста цепи.[4, С.38]

Диэлектрическая постоянная (г)........... 2,2—2,5[1, С.214]

Диэлектрическая постоянная * соединения является наилучшей мерой его полярности. Полярные молекулы обладают мощными силовыми полями и поэтому стремятся ориентироваться в электрическом поле. Это сильно увеличивает емкость конденсатора, содержащего данный диэлектрик и, следовательно, диэлектрическую постоянную вещества. В табл. 2 приведены диэлектрические[11, С.26]

Реагент Диэлектрическая постоянная, ха-р актеризующая полярность растворителя Относительное набухание (% увеличения объема волокна) Степень размола древесной массы3-) Характеристика листа[11, С.347]

Температура, "С Диэлектрическая постоянная при частоте 1000 периодов/сек. Коэффициент мощности при частоте 1000 периодов/сек, % Удельное сопротивление (постоянный ток), ом • см[8, С.176]

У низкомолекулярных стекол изменение какого-либо свойства Е (объем, теплосодержание, диэлектрическая постоянная и т. д.) с изменением температуры изображается графически двумя прямыми, >оединенными между собой криволинейным участ- j. ком (рис. 108) Вместо од- ^ ной точки плавления появ- ""§ ляются две температуры: температура стеклования TCi, начиная с которой утрачиваются или возникают свойства, специфичные для твердых тел, и температура текучести Утек, выше которой действуют'закономерно- Рие |08- Изменение свойств различных[9, С.407]

Катионная полимеризация в отличие от радикальной очень чувствительна к таким свойствам растворителя, как диэлектрическая постоянная и сольватирующая способность, определяющая степень независимости ионов, а иногда даже механизм полимеризации (с. 163). Электрофильные растворители, селективно сольватируя отрицательно заряженные противоионы, по-видимому, способствуют «освобождению» макроиона и повышению его активности.[9, С.154]

Поляризация диэлектрика находится в непосредственной связи с величиной диэлектрической постоянной. Из закона Кулона следует, что чем больше диэлектрическая постоянная среды, тем в большей степени ослабляется притяжение между телами с разноименными зарядами. Около каждого из заряженных тел, находящихся в диэлектрической среде, возникают вследствие поляризации диэлектрика заряды, противоположные знаку заряда тел, что и приводит к ослаблению взаимного притяжения этих тел. Между суммарной поляризацией П в электрическом поле и диэлектрической постоянной е существует зависимость (Клаузиус и Мосотти):[9, С.561]

Растворитель Диэлектрическая постоянная Диполь-ный момент Поляризуемость Параметр растворимости Л5, мг!г[10, С.42]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
4. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
5. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
6. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
7. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
8. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
9. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
10. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
11. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
12. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
13. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
14. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
15. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
16. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
17. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
18. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
19. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
20. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
21. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
22. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
23. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
24. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
25. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
26. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
27. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
28. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
29. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную