На главную

Статья по теме: Интенсивности теплового

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Изменение интенсивности теплового движения частиц и энергии межмолекулярного взаимодействия при повышении или понижении температуры вызывает изменение агрегатного состояния вещества.[1, С.123]

Изменение интенсивности теплового движения сегментов макромолекул приводит к изменению деформационных свойств. Поэтому аморфные полимеры могут находиться в стеклообразном, высокоэластическом и вязкотекучем состояниях. Кристаллические полимеры могут находиться также в кристаллическом состоянии.[12, С.44]

Показатель двойного лучепреломления Дгс и угол угасания а зависят от градиента скорости у и интенсивности теплового движения Чем больше градиент скорости, тем больше ориентация лшлекул в котокег тем больше значение An. Тепловое движение» которое количественно оценивается коэффициентом диффузии Dt нарушает ориентацию, т, е. вызывает понижение \п и д. Следовательно показатель двойного лучепреломления и угол угасания[6, С.482]

Такой вывод вытекает из уравнения (36), согласно которому с повышением температуры время релаксации уменьшается, т. е. вследствие увеличения интенсивности теплового движения звеньев их перегруппировки происходят быстрее. Таким образом, изменение температуры должно сказываться" на скорости релаксационных процессов.[6, С.171]

Такой вывод вытекает из уравнения (36), согласно которому с повышением температуры время релаксации уменьшается, т. е. вследствие увеличения интенсивности теплового движения звеньев их перегруппировки происходят быстрее. Таким образом, изменение температуры должно сказываться" на скорости релаксационных процессов.[9, С.171]

Реализация каждой из этих тенденций является следствием теплового движения и носит в силу этого флуктуационныи характер. Более того, при повышении температуры увеличение интенсивности теплового движения приводит к уменьшению упорядоченности почти до полной аморфизации полимера, при которой в нем сохраняются лишь длинные тонкие пачки.[11, С.146]

Длинные макромолекулы под влиянием приложенного напряжения выпрямляют, ся и ориентируются в потоке. Однако их ориентация нарушается тепловым движением. Поэтому степень ориентации зависит от соотношения интенсивности теплового движения, и величины приложенного напряжения сдвига или величины[6, С.411]

Длиннее макромолекулы под влиянием приложенного напряжения вы-прячляют,ся и ориентируются в потоке, Однако их ориентация нарушается тепловым движением. Поэтому степень ориентации зависит от соотношения интенсивности теплового движения , и величины приложенного напряжения сдвига или величины[9, С.411]

Применительно к полимерам необходимо различать понятия «кристаллический» и «способный к кристаллизации», поскольку многие полимеры пи при каких условиях неспособны к кристаллизации. В этом случае при охлаждении они по мере уменьшения интенсивности теплового движения звеньев отвердевают без образования кристаллической решетки, т е. стеклуются[9, С.132]

Степе_нь молекулярной упорядоченности в некристаллическом полимере зависит от температуры. При повышенных температурах (в вязкотекучем состоянии) элементы структуры полимера вследствие ослабления взаимодействия между макромолекулами и увеличения интенсивности теплового движения становятся неустойчивыми образованиями и распадаются. Однако некоторые процессы молекулярной упорядоченности протекают и при высоких температурах, благодаря чему возникают небольшие упорядоченные мик-[2, С.166]

После размягчения на ТМК вулканизатов наблюдается протяженная горизонтальная площадка, характеризующая высокоэластическое состояние полимера. Некоторое «вспучивание» на площадке (так называемый «обратный ход» деформации) может быть объяснено увеличением энтропийной упругости вследствие возрастания интенсивности теплового движения в ходе нагревания. Значения деформации в высокоэластическом состоянии мало различаются для всех вулканизатов и при использованной нагрузке не превышают 20%. Температура текучести, являющаяся для данных объектов температурой деструктивного течения, выше Тт исходных каучуков.[16, С.87]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
4. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
5. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
6. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
7. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
8. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
9. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
10. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
11. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
12. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
13. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
15. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
16. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную