На главную

Статья по теме: Диэлектрические проницаемости

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Если желательно выразить диэлектрическую проницаемость для сополимера через диэлектрические проницаемости компонентов, то уравнение (223') можно переписать в виде[1, С.264]

Результаты расчета приведены в табл.34, где даны численные значения \R, для различных полярных групп, наиболее часто встречающихся в полимерах. Зная эти величины можно рассчитать диэлектрические проницаемости для большого числа органических полимеров различных классов. Результаты проведенных расчетов показывают хорошее совпадение с экспериментальными данными [133, 214] (см. табл.34,а).[1, С.261]

Сольвагирующая способность растворитетя также влияет на кинетику катионной полимеризации Растворитель, способный к комллексообразованию, может изменить активность центра роста Например, катионная полимеризация стирола в среде нитрототуопа протекает с достаточной скоростью, а в среде этилового спирта не идет, хотя диэлектрические проницаемости этих растворителей близки. Подобный эффект связал с образованием сольватной оболочки вокруг активного центра и его дезактивацией Другой пример положительного влияния сольватации на полимеризацию заключается в следующем Парафиновые углеводороды и бензол — растворители, близкие по диэлектрической проницаемости, однако катионная полимеризация в бензоле, как правило, протекает с большей скоростью, что вызвано сольватационкым взаимодействием молекул растворителя с растущим центром и возникновением сольватно-разделенных ионных пар, которые более реакционноспособны, чем контактные. Стабилизация активных центров за счет взаимодействия со средой повышает их устойчивость и способствует росту молекулярной массы полимера.[2, С.130]

Рис. X. 1. Частотная зависимость диэлектрической проницаемости е' (/) и диэлектрических потерь е" (2) раствора полимера; 3,4 — диэлектрические проницаемости растворителя и раствора в области высоких частот[3, С.239]

На рис. 63 представлены зависимости е двухкомпонентной смеси от ее состава, рассчитанные по формулам (130), (132) и (146). Видно, что чем больше разница между значениями диэлектрической проницаемости компонентов, тем больше меняется диэлектрическая проницаемость смеси есм в зависимости от характера распределения компонентов. При одинаковой объемной концентрации есм будет максимальна, если компонент с большей диэлектрической проницаемостью составляет непрерывную среду, и минимальна, если компонент с большей диэлектрической проницаемостью распределен в виде включений. На рис. 63 видно, насколько важно при выборе расчетной формулы для есм правильно учесть структуру смеси, особенно в случае, когда диэлектрические проницаемости компонентов значительно отличаются друг от друга.[7, С.124]

где е0 и воо — диэлектрические проницаемости соответственно для частот со = 0 и со=оо, т — время релаксации.[4, С.564]

где ег, и 8г2 — диэлектрические проницаемости компонентов,, У\ и г/2 — их объемное содержание в смеси. Значения е,- для диоксида титана могут находиться в пределах 100—180 в зависимости от направления электромагнитного поля относительно главной кристаллической оси ТЮ2, фазового состава, наличия примесей и т. п. ег силоксанового каучука около 2,5 [4]. Диэлектрическая проницаемость sr компаунда по значению ближе к диэлектрической проницаемости силоксанового каучука и, очевидно, в большей степени определяется последней, нежели адсорбционными характеристиками наполнителя.[8, С.79]

где ?Ь ?2, ..., е„ - диэлектрические проницаемости компонентов 1, 2, ..., п. В более компактной форме уравнение (223'") записывается в виде[1, С.264]

где 8i, e2 — относительные диэлектрические проницаемости твердого диэлектрика и газа во включении; Аь hz — толщина твердого диэлектрика и газовой прослойки.[7, С.32]

где Eg и вот—соответствующие диэлектрические проницаемости при температуре Т.[5, С.189]

где Е — диэлектрическая проницаемость смеси; EI и е2 — диэлектрические проницаемости составляющих компонентов; <Ь и §2 — объемные доли компонентов; Ki и Кз — отношения средних значений напряженности электрического поля в компонентах к среднему значению напряженности электрического поля в неоднородном диэлектрике.[7, С.118]

остальных уже прореагировавших донорно-акцепторных центров; оз0 —• теплота реакции при условии нахождения донорно-акцепторных пар на значительном расстоянии от границы раздела; d\, d2 — расстояния потенциальных ям от границы раздела; еь 62 — диэлектрические проницаемости.[6, С.499]

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. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
2. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
3. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
4. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
5. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
6. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
7. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
8. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.

На главную