На главную

Статья по теме: Характеризуется следующими

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Это уравнение отражает идеальное (ньютоновское) течение жидкости, которое характеризуется следующими тремя чертами: появлением сдвиговых деформаций при сколь угодно малых напряжениях, отсутствием эффектов упругости при течении и независимостью вязкости от скорости и напряжения сдвига. Полимеры, однако, обнаруживают отклонение от ньютоновского течения по всем указанным признакам. Во-первых, они могут проявлять признаки пластических тел, т. е. тел, характеризующихся наличием предела текучести — критического напряжения, только после достижения которого способно развиваться течение. Во-вторых, течение полимеров сопровождается накоплением высокоэластической энергии, что вызывает появление напряжений, перпендикулярных направлению течения, и, как следствие этого, разбухание экстру-дата, усадку образца и т. д. Полимеры, таким образом, наиболее ярко проявляют признаки вязкоупругих тел. Наконец, вязкость полимеров, как правило, сильно зависит от у и г, уменьшаясь с возрастанием последних (явление аномалии вязкости). Вязкость, соответствующая данному режиму течения и называемая обычно эффективной, будет рассмотрена ниже, здесь же мы остановимся на молекулярной трактовке ньютоновской вязкости:[1, С.50]

В производстве БНК используется бутадиен того же качества, что и в производстве бутадиен-стирольных каучуков. Акрилонит-рил применяется с концентрацией выше 99%. Он получается различными способами, из которых важное значение приобрел синтез его из пропилена, аммиака и кислорода. Акрилонитрил характеризуется следующими свойствами: т. кип. 77,3 °С, растворимость в воде 7,3%, растворимость воды в акрилонитриле 3,1%. Не содержащий посторонних примесей акрилонитрил устойчив к окислению на воздухе и нагреванию. Как технический продукт хранится в присутствии гидрохинона, р-нафтола и др. Двойная связь акрилонитрила обладает высокой реакционной способностью, обусловленной ее поляризацией цианогруппой, атом азота которой смещает я-электроны двойной связи и понижает ее электронную плотность. Благодаря поляризующему влиянию цианогруппы акрилонитрил обладает способностью к полимеризации и сополимери-зации [7, 8].[1, С.358]

Ширина линии характеризуется следующими величинами: бЯу, — расстоянием между точками, где поглощение Q вдвое[4, С.269]

Качество пряжи характеризуется следующими показателями: 1) номером, 2) величиной крутки, 3) прочностью, 4) относительным удлинением при разрыве, 5) ровнотой.[6, С.209]

Ширина линии ЯМР характеризуется следующими параметр_а-ми: АЯ1/2 — расстоянием между точками, где поглощение Q вдвое меньше, чем в максимуме (рис. 8.1, а); АЯП — расстоянием между точками перегиба кривой или между максимумом и минимумом производной dQ(H)/dH (рис. 8.1, б).[5, С.215]

Текучесть полимеров характеризуется следующими отличительными свойствами: 1) высокой вязкостью в связи с большой молекулярной массой полимеров; 2) особой ролью напряжения, обеспечивающего снижение вязкости в процессах переработки; 3) независимостью температурного коэффициента вязкости от многих факторов, в том числе от молекулярной массы и напряжения и 4) особой ролью высокоэластической деформации, развивающейся в вязком потоке полимера.[21, С.117]

Ступенчатая полимеризация характеризуется следующими особенностями:[2, С.259]

На основании литературных данных эта реакция характеризуется следующими константами:[2, С.281]

Макромолекула целлюлозы [поли(ангидро-р-В-глюкоза)] характеризуется следующими особенностями:[2, С.289]

Основные пути совершенствования резиновых изделий. Развитие современной резинопой промышленности характеризуется следующими основными особенностями:[8, С.7]

Пример 315. Полимеризация гетероциклического мономера, протекающая по анионному .механизму с получением «живого» полимера, характеризуется следующими данными: [MJ0 = = 7,5 моль-л"1, [10] =0,008 моль-л"', [S]0 = 0,01 моль-л'1/ /Ср = 0,12 л • моль ~' • с ~' t Cs = 0,25. Вычислите среидечисловые степени полимеризации через 6, 12 и 18 мин после начала полимеризации, ccJjH содержание активных центров постоянно, а эффективность инициирования равна 0,85_[7, С.109]

... 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. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
5. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
6. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
7. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
8. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
9. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
10. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
11. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
12. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
13. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
14. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
15. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
16. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
17. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
18. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
19. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
20. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
21. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
22. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
23. Сотникова Э.Н. Производство уретановых эластомеров в странах Европы и Японии, 1980, 60 с.
24. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
25. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
26. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
27. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
28. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
29. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.
30. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
31. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
32. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
33. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.

На главную