На главную

Статья по теме: Интервала температур

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Две причины ответственны за наличие интервала температур плавления. Во-первых, неоднородности структуры. Разные кристаллиты образуются в неодинаковых условиях. Этому способствует разное переохлаждение в разных частях полимера. удаленных по-разному от охлаждающей стенки. Сказывается наличие остаточных напряжений, возникающих в высоковязком расплаве, особенно на поздних стадиях кристаллизации, когда вязкость особенно высока. Кристаллиты, возникающие на поздних стадиях, не имеют возможности свободного роста: возникают сте-рические препятствия, также увеличивающие число дефектов структуры. Все это вместе обусловливает разное количество дефек-[2, С.179]

Экспериментальные значения удельного объема полимеров для широкого интервала температур и давлений (табл. 3.8—3.39) либо заимствованы непосредственно из таблиц в оригинальных работах либо найдены путем перестройки соответствующих графических данных на крупномасштабных графиках. Погрешность полученных таким образом «сглаженных» данных в среднем не превышает 1 • 10~в м3/кг.[21, С.201]

Энергия активации сополимери^ации этилена с «-амиленом, вычисленная для интервала температур —^0 —50° составляет прибчизительно 10 4 ккал, моль[11, С.65]

Зависимость скорости полимеризации от температуры, установленная Натта и сотрудниками [88] для интервала температур 30 — 70°, приводит к значению суммарной энергии активации около 10 ккал. Во всех случаях независимо от температуры, концентрации и продолжительности реакции получались изотактические полимеры.[25, С.213]

Полимер может обнаруживать признаки стеклообразного^ хрупкого твердого тела, высокоэластичного каучука или вязкой жидкости в зависимости от интервала температур или продолжительности действия силы при испытаниях. Полимеры обычно характеризуются термином «вязкоупругие материалы», подчеркивающим их промежуточное положение между вязкими жидкостями и упругими твердыми телами. При низких температурах или высоких[15, С.23]

Для изделий из фенопластов температура формы может быть в пределах 150—200 °С. При назначении режимов формования необходимо стремиться к верхнему пределу предлагаемого интервала температур, что обеспечивает минимальную выдержку изделий в форме и соответственно высокую производительность при их изготовлении. Однако при слишком высокой температуре формы на поверхности изделия образуются мелкие вздутия, материал может преждевременно отверждаться, не заполнив полости формы. При слишком низкой температуре формы на поверхности изделия, особенно в утолщенных местах, образуются крупные вздутия. Следовательно, необходимо установить оптимальные значения температуры формы и времени выдержки, при которых обеспечивается как хорошее качество готовых изделий, так и высокая производительность процесса переработки. Такие значения параметров формования[26, С.70]

Вязкость расплава полиэтилентерефталата в зависимости от молекулярной массы и температуры колеблется в пределах 100 — 1000 Па -с и может быть приближенно рассчитана для интервала температур 270 — 300 °С по молекулярной массе или по характеристической вязкости раствора полимера в о-хлорфсно-ле при 290 °С:[10, С.157]

На рис.6.2, а приведены ТМ-кривые полимеров различного типа, снятые в условиях приложения постоянной нагрузки в течение определенного времени в изотермическом режиме для заданного интервала температур. Для аморфного полимера начальный участок ТМ-кривой (кривая 7)[5, С.157]

Для определения влияния температуры на ньютоновскую вязкость может быть использован метод темпер атурно-временной суперпозиции и вытекающее из него уравнение ВЛФ (Вильямса — Лан-делла — Ферри) для интервала температур Т — Тс < 50 К (где Тс — температура стеклования):[8, С.29]

В работах [9, 10] приведены данные об изменении поверхностного натяжения и парахора в зависимости от температуры для триарилортофосфатов. Поверхностное натяжение определяли методом капиллярного поднятия (табл. 3.16). Для интервала температур 20—240 °С поверхностное натяжение можно определить по уравнениям:[7, С.94]

Для всех аморфных веществ универсальная зависимость справедлива в интервале от температуры стеклования 7"с до температур, превышающих ее примерно на 100 °С. Далее кривые для разных полимеров расходятся. Следовательно, выше этого интервала температур функция ат перестает быть[12, С.81]

... 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. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
2. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
3. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
4. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
5. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
6. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
7. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
8. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
9. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
10. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
11. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
12. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
13. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
14. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
15. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
16. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
17. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
18. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
19. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
20. Колтунов М.А. Прочностные расчет изделий из полимерных материалов, 1983, 240 с.
21. Привалко В.П. Справочник по физической химии полимеров том 2, 1984, 330 с.
22. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
23. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
24. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
25. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
26. Соколов А.Д. Литье реактопластов, 1975, 87 с.

На главную