На главную

Статья по теме: Формирования надмолекулярных

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Процесс формирования надмолекулярных структур протекает по-разному в зависимости от расстояния до поверхности и связан с энергией когезии полимера. Влияние поверхности на формирование структур обусловливает возникновение неоднородностей в наполненной или армированной системе на. надмолекулярном уровне. Так как возникновение молекулярной структурной и химической неоднородности является следствием формирования полимерного материала в присутствии наполнителя, то механические свойства связующего в такой наполненной системе всегда хуже свойств связующего, отвержденного в отсутствие наполнителя. Ухудшение свойств полимерной фазы компенсируется ее взаимодействием с наполнителем и существованием структуры наполнителя, играющей важную роль в свойствах композиционного материала.[4, С.284]

Следует заметить, что наложение силовых полей в процессе формирования надмолекулярных и молекулярных структур способствует существенному изменению структурных и релаксационных характеристик (в том числе и определяющих прочность) не только наполненных [298, с. 136], но и ненаполненных [652, с. 611—614] систем. Так, например, М. С. Акутин с сотр. показали, что наложением магнитного поля на расплав термопластов можно существенно увеличить прочность полимерного материала.[2, С.304]

В. А. Картин, Т. И. Соголова и М. С. Акутин предложили новые методы регулирования структур непосредственно в процессе переработки, основанные на введении в полимер искусственных центров кристаллизации 2> 16~19.21-22. Они показали, что можно управлять процессом формирования надмолекулярных структур, вводя в расплав мелкодисперсные тугоплавкие вещества. Оказалось, что введением твердых мелкодисперсных частиц (органических веществ, солей с высокой температурой плавления, органических и неорганических кислот, окислов металлов) можно эффективно воздействовать на процессы кристаллизации, обеспечивая формирование однородных мелкодисперсных стабильных структур при широком изменении параметров температурного режима.[5, С.160]

Из сказанного понятно, что разработка методов определения степени ориентации по данным термической и механической предыстории потребует значительных теоретических и экспериментальных исследований. Создание таких методов является центральной проблемой в разработке способов целенаправленного формирования надмолекулярных структур в процессах переработки аморфных и кристаллических полимеров, поскольку ориентация влияет на механические, оптические и диэлектрические характеристики твердых полимеров. Подробное обсуждение свойств твердых полимеров выходит за пределы настоящей книги. Этот вопрос всесторонне рассмотрен в работах Алфрея [68], Лидермана [69], Трелоара [70], Тобольского [71], Ферри [72], Бики [73], Нильсена [74], Винсента [75], Мак-Крума, Рида и Вильямса [76], Штейна [77], Уорда [78] и Сэмюеля [60].[1, С.77]

Мы полагаем одновременно, что на поверхности происходит частично и сам процесс формирования надмолекулярных структур.[3, С.163]

Таким образом, форма и размеры надмолекулярных структур в значительной мере зависят от условий переработки. Более того, в известной мере выбор режима переработки оказывается связан с особенностями морфологии расплава. Поэтому, несмотря на то, что представления о процессе формирования надмолекулярных структур еще далеки от законченности и носят в основном лишь качественный характер, их обязательно следует учитывать при построении моделей конкретных режимов переработки, в особенности в тех случаях, когда важна стабильность размеров и эксплуатационных характеристик изделий.[5, С.161]

Форма, размеры и расположение надмолекулярных структур материала изделия в значительной мере зависят от условий переработки. В свою очередь, выбор режима переработки оказывается связанным с особенностями морфологии расплава. Разработанные в настоящее время методы количественного описания кинетики кристаллизации позволяют управлять процессом формирования надмолекулярных структур, изменяя их в нужном направлении.[6, С.201]

В книге изложены современные теоретические представления об основных процессах переработки полимеров (смешение, экструзия, вальцевание, каландрование, литье под давлением, прокатка, раздув). Математические модели процессов построены с учетом специфики физических свойств полимеров, влияющих на основные технологические характеристики процесса. Особое внимание уделено связи между физическими параметрами процесса переработки, механизмом формирования надмолекулярных структур и эксплуатационными характеристиками готовых изделий.[6, С.2]

Рукавная пленка. Процесс изготовления рукавной пленки состоит из следующих этапов: экструзии рукава, охлаждения рукава до температуры затвердевания, сопровождающегося продольным и поперечным растяжением рукава, охлаждения рукава до температуры, при которой его можно складывать, не опасаясь слипания, складывания и намотки рукава. Как показывают многочисленные экспериментальные исследования, основные эксплуатационные свойства пленок (прочность, прозрачность, глянцевитость) сильно зависят от условий охлаждения и степени продольного и поперечного растяжения, определяющих, как было показано выше, скорость и направление процессов формирования надмолекулярных структур.[6, С.333]

Книга известных японских ученых Риитиро Тюдзе и Тору Каваи «Физическая химия полимеров», перевод которой предлагается советскому читателю, не является традиционным университетским курсом, таким, например, как одноименные монографии А. А. Та-гер и Ч. Тенфорда. Эта книга была задумана авторами как пособие, чтение которого должно помочь внимательному читателю понять теснейшую взаимосвязь между молекулярным строением полимера на уровне повторяющегося элемента цепи и его структурой на кри-сталлитном и сферолитном уровне. Это обстоятельство определило построение книги, в первых двух главах которой, написанных профессором Тюдзе, дается описание свойств «изолированных» макромолекул полимеров и методов исследования их структуры, тогда как третья глава, написанная профессором Каваи, целиком посвящена анализу морфологии, а также механизма и кинетики формирования надмолекулярных образований в кристаллизующихся полимерах. Такой подход в принципе является возможным, однако в данном случае остается чувство некоторой неудовлетворенности, прежде всего потому, что книга написана двумя равноправными авторами, которые разделили «сферы влияния» и скрупулезно соблюдают взаимный «суверенитет». Это, разумеется, создает определенные неудобства для читателя вследствие отсутствия единого стиля изложения материала в первой и второй частях книги, а также неизбежных повторений при формулировке некоторых основных понятий и положений. Впрочем, этот недостаток с лихвой окупается тем, что читатель получает возможность познакомиться с систематическим изложением научных подходов и концепций двух серьезных ученых, каждый из которых внес немалый вклад в развитие избранной им области физико-химии высокомолекулярных соединений.[7, С.8]

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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
3. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
4. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
5. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
6. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
7. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.

На главную