На главную

Статья по теме: Характеризуются относительно

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При достаточно низких температурах полимеры характеризуются относительно малой по сравнению с TI величиной та (широкие линии) и, следовательно, малым отношением сигнал/шум. Для увеличения этого отношения схема наблюдения резонансных сигналов видоизменяется. Кроме медленного, обычно линейного, изменения магнитного поля оно модулируется по синусоидальному закону с низкой частотой на глубину, гораздо меньшую ширины резонансной линии. При прохождении через резонансную линию сигнал на выходе амплитудного детектора имеет вид синусоиды с-амплитудой, пропорциональной наклону огибающей резонансной линии в данной точке. После усиления избирательно настроенным на частоту модуляции усилителем это напряжение подается на сигнальный вход синхронного детектора. На управляющий вход синхронного детектора через фазовращатель поступает опорное напряжение с низкочастотного генератора, который осуществляет модуляцию магнитного поля. Фазовращатель служит для выбора сдвига фаз между напряжением сигнала и управляющим напряжением по максимальному показанию регистрирующего прибора на выходе. Полезный сигнал умножается в синхронном детекторе на опорный и тем самым выделяется из шума. На выходе синхронного детектора ставится интегрирующая цепь, постоянная времени которой определяет полосу пропускания всего усилительного тракта. Увеличивая по-[1, С.218]

Стабильность размеров армированных термопластов. Термопласты характеризуются относительно большими значениями термических коэффициентов линейного расширения. Это может вызвать определенные трудности при использовании полимеров в сочетании с металлами в условиях резкого изменения температуры. Например, это очень важно, когда широкая панель (1,5 м) соприкасается с поверхностью, температура которой изменяется приблизительно на 100 °С.[4, С.277]

Червячные машины с теплым питанием. Червячные машины с теплым питанием (МЧТ) характеризуются относительно большой глубиной канала червяка (h) и малым отношением длины червяка к его диаметру (L/D). У большинства отечественных машин теплого питания L/D составляет 4—5. Резиновую смесь подают в воронку червячной машины с помощью ленточного транспортера непрерывно в виде ленты с заданными шириной и толщиной. Смесь предварительно разогревают на разогревательно-питательных вальцах, оснащенных разделительной стрелкой, или агрегате из двух или трех вальцов.[3, С.259]

Кинетические параметры равновесной и неравновесной реакций сильно различаются. Равновесные реакции характеризуются относительно малыми скоростями реакций [в обычных условиях k « « 10~3 — 10~5 л/(моль-с)] и довольно высокими значениями энергий активации (85 — 170 кДж/моль); они могут быть как экзо-, так и эндотермическими. Для неравновесной поликонденсации характерны в основном высокие скорости реакций [k до 105 л/ (моль -с)] и низкие значения энергии активации (8 — 40 кДж/моль) ; эти процессы, как правило, сильно экзотермичны.[2, С.34]

Прочность является одной из важнейших характеристик всех конструкционных материалов, в том числе и полимерных. Полимерные материалы подразделяются на твердые (пластмассы, волокна, пленки), которые характеризуются относительно высокими модулями упругости (103—104 МН/м2), и мягкие (высокоэластические материалы — резины с модулями упругости 1 — 10 МН/м2). Механизм и закономерности разрушения тех и других существенно различны. В этой главе рассматриваются природа и закономерности прочности твердых полимеров.[1, С.280]

Общие требования, к-рыс предъявляют к полимерным материалам независимо от области их применения,— возможность использования при современных индустриальных методах строительства, простота обработки и окономич. эффективность Последнему требованию отвечают материалы, к-рые характеризуются относительно малой приведенной стоимостью, учитывающей единовременные затраты н строительстве (стоимость материала и производства работ по его применению), капиталовложения в промышленное производство материала, его долговечность и среднегодовые эксплуатационные расходы.[6, С.480]

Общие требования, к-рые предъявляют к полимерным материалам независимо от области их применения,— возможность использования при современных индустриальных методах строительства, простота обработки и экономич. эффективность. Последнему требованию отвечают материалы, к-рые характеризуются относительно малой приведенной стоимостью, учитывающей единовременные затраты в строительстве (стоимость материала и производства работ по его применению), капиталовложения в промышленное производство материала, его долговечность и среднегодовые эксплуатационные расходы.[9, С.478]

Условия реакции (темп-pa, продолжительность, соотношение и концентрация исходных компонентов в р-ре п др.) существенно влияют на выход и мол. массу полимеров [характеристич. вязкость в органич. растворителях может изменяться от 0,05 до 2,0 Ол/г (1 Ол/г= = 0,1 м3/кг)]. Полимеры с наибольшей мол. массой образуются при эквимолярных соотношениях диенового и диенофильного компонентов. Т. к. реакция обратима, увеличение ее темп-ры и продолжительности выше оптимальных значений приводит к падению мол. массы. Полимеры характеризуются относительно узким моле-кулярно-массовым распределением и могут быть получены с достаточно высокими выходами (60 — 97%) по следующим реакциям.[7, С.357]

Условия реакции (темп-pa, продолжительность, со-отношенир и концентрация исходных компонентов в р-ре я др.) существенно влияют ira выход и мол. массу полимеров [характеристич. вязкость в органич. растворителях может изменяться от 0,05 до 2,0 дл/г (1 дл/г= = 0,1 м3/кг)]. Полимеры с наибольшей мол. массой образуются при эквимолярных соотношениях диенового и диенофильного компонентов. Т. к. реакция обратима, увеличение ее темп-ры и продолжительности выше оптимальных значений приводит к падению мол. массы. Полимеры характеризуются относительно узким моле-кулярно-массовым распределением и могут быть получены с достаточно высокими выходами (60—97%) по следующим реакциям.[8, С.354]

Данные, приведенные в табл. 4, свидетельствуют об отсутствии простой или очевидной корреляции между температурой и теплотой плавления. Теплоты плавления для всех рассмотренных полимеров можно разделить на две большие категории, к одной из которых относятся величины порядка нескольких тысяч калорий на моль мономерных звеньев и ко второй — теплоты плавления, равные ~ 10000 кал/моль. При этом многие из высокоплавких полимеров имеют низкую теплоту плавления и наоборот, полимеры, имеющие низкую температуру плавления, характеризуются относительно большой теплотой плавления.[5, С.127]

щих в микроблоки, а другая (упорядоченная) состоит из связанных сегментов и представляет собой распределенные по всему объему упорядоченные микрообласти (структурные микроблоки) различного типа. Последние играют роль физических узлов молекулярной сетки и характеризуются относительно большими временами жизни. Различные типы микроблоков характеризуются соответственно различными временами жизни TJ. При изменении температуры и напряжения происходит перераспределение числа сегментов между упорядоченной и неупорядоченной частями полимера.[1, С.127]

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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
2. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
3. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
4. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
5. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную