На главную

Статья по теме: Химических процессов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Развитие химических процессов в нагруженном полимере может в зависимости от условий опыта вызвать даже большее уменьшение прочности, чем протекание чисто физических процессов разрушения. В этом случае развитие процесса разрушения полимера, во времени определяется не обычными законами прочности, а кинетикой химических процессов, ослабляющих полимерный материал, и различные факторы могут оказать влияние, прямо противоположное по сравнению с их влиянием на процесс разрушения химически неизменного полимера.[37, С.159]

В результате протекания химических процессов (полимеризации, химической модификации, структурных изменений под действием у-облучения, в процессах старения) в полимерах возникают радикалы — молекулярные группы, содержащие электроны с нескомпенсированными спинами. Эти группы характеризуются магнитными моментами (спинами электронов), на три порядка большими, чем магнитные моменты ядер. В таких системах наблюдается электронный парамагнитный резонанс, эффективно применяемый для исследевания химических превращений в полимерах.[7, С.231]

Для понимания многих технологических и физико-химических процессов, происходящих в полимерных материалах, очень важно рассмотреть современные взгляды на фазовые состояния полимеров. Эти взгляды сложились, во-первых, на основе общих представлений о фазовых состояниях, разработанных применительно к низкомолекулярным веществам, и, во-вторых, на основе экспериментальных данных о структуре полимеров, приведенных в пре-дыл)щей главе. Прежде всего следует рассмотреть ряд общих вопросов, связанных с понятием фазы, фаговых состояний, фазовых переходов и свойств вещесгз в различных фазовых состояниях.[13, С.125]

Для оценки различных технологических вариантов равновесных химических процессов весьма важным является термодинамический расчет; он позволяет предсказать возможности данного превращения, выбрать наиболее выгодную с термодинамической точки зрения область рабочих температур и давлений, найти константы равновесия, равновесные конверсии и равновесный состав продуктов.[10, С.65]

В последние годы значительно возрос интерес к кинетической теории разрушения полимеров, основанной на изучении физических и физико-химических процессов, вызываемых действием статических, ударных и периодических нагрузок. Глубокое изучение этих процессов позволит научно подойти к созданию новых высокопрочных полимерных материалов и способов их защиты от разрушения под действием различных видов нагрузок. В предлагаемой монографии проф. Г. Кауша, являющегося руководителем лаборатории полимеров отдела Высшей политехнической школы в Лозанне, систематизированы и обобщены результаты многочисленных исследований, включая основополагающие советские работы школы акад. С. Н. Жур-кова.[3, С.5]

В тех случаях, когда химическими процессами пренебречь нельзя, их можно, учесть или исключить. Рис. 3.2 поясняет сказанное. Действие химических процессов здесь приводит к линейному падению напряжения. Экстраполяция этой линейной зависимости на ось напряжений дает условно равновесное напряжение, которое в отсутствие химических процессов было бы истинно равновесным, соответствующим неизменной структуре пространственной сетки резины. Следовательно, условно равновесное напряжение можно считать равновесным, отнесенным к неизменному начальному состоянию материала, и применять к нему термодинамические соотношения.[7, С.64]

Хотя на опыте мы в той или иной степени всегда имеем дело с необратимыми процессами, из этого не следует, однако, что термодинамические соотношения нельзя применять для анализа экспериментальных данных. Например, когда действие химических процессов мало настолько, что допускаемые ошибки в результате пренебрежения этими процессами не превышают заданной точности, применение термодинамических соотношений возможно. Введение противостарителей подавляет химический процесс релаксации, и резина после физической релаксации (рис. 3.1) достигает стабильного напряжения. б,МПа\[7, С.64]

Радиационно-химическая технология находится в стадии становления. Для практических целей отбираются процессы, в которых проявлялась бы эффективность или специфичность радиационной обработки. Поэтому проблема интенсификации ра-диациошю-химических процессов, в том числе радиационной сополимеризации, является актуальной.[8, С.17]

Вопроси, изложенные в дашюй главе, имеют большое з для переработки полимеров и эксплуатации готовых полимернь изделий. Процесс переработки — это не -только придание матер] алу определенной, форми. Это создание качества, которое в знач: тельной степени зависит от химических процессов, протекающ! под влиянием различных воздействий: механических, нагрсваиц кислорода воздуха, света и т, д. При этом происходит деструкци окисление, структурирование, Возникающие свободные радикал вступают во вторичные реакции, образуются разветвления, сетк Термоокислительные и механохимические превращения, ттеизбе? ные в условиях переработки^ в конечном счете вызывают резке ухудшение качества полимерного материала. Переработка полим ров всегда связана с нх частичным разрушением, и задача техц| лога-переработчика состоит в том, чтобы по возможности заме, лить химические процессы, приводящие к разрушению полимер[13, С.74]

Площадь петли гистерезиса — это разность между удельной работой, затраченной при нагружении и полученной при разгрузке образца. Чем больше площадь петли гистерезиса, тем больше потери механической энергии. Эта энергия превращается в тепло и частично может затрачиваться на активацию сопутствующих химических процессов.[9, С.149]

Математическое моделирование и опытная проверка процесса окислительного дегидрирования бутенов на висмут-молибденовых катализаторах проведены НИИМСК совместно с Институтом катализа СО АН СССР и явились одним из первых примеров успешного применения метода математического моделирования для разработки сложных химических процессов.[1, С.689]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
3. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
4. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
5. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
6. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
7. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
8. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
9. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
10. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
11. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
12. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
13. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
14. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
15. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
16. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
17. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
18. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
19. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
20. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
21. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
22. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
23. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
24. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
25. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
26. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
27. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
28. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
29. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
30. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
31. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
32. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
33. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
34. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
35. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
36. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
37. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
38. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
39. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
40. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
41. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
42. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
43. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
44. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
45. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
46. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
47. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
48. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
49. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
50. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
51. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
52. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
53. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
54. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
55. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
56. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
57. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
58. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
59. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
60. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
61. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
62. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
63. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
64. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
65. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
66. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
67. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
68. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
69. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
70. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.
71. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
72. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную