На главную

Статья по теме: Интервале концентраций

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В широком интервале концентраций растворы полимеров проявляют свойства неньютоновских жидкостей, т. е. для них не выполняется формула, связывающая скорость сдвига du/dx с напряжением сдвига Р:[7, С.152]

Следует отметить, что в интервале концентраций НЛ в смазке 2—3% наблюдалась неудовлетворительная воспроизводимость величины S для смазок разной варки. Это связано с тем, что указанная область концентраций добавки соответствует началу загущения масла, и в связи с этим даже небольшие, трудно контролируемые изменения условий приготовления параллельных образцов смазок могут заметно изменять степень загущенности масла. Поэтому для получения надежных значений 5 для смазок, содержащих НЛ в указанной области концентраций, проводилось не менее 5 варок для каждой концентрации НЛ.[22, С.596]

Мольная солюбилизация углеводородов в интервале концентраций KKMi — KKM2 постоянна и начинает резко возрастать при переходе от сферических к пластинчатым мицеллам.[1, С.146]

Образование мицелл происходит в узком интервале концентраций, к-рый становится уже и определенней по мере удлинения гидрофобных радикалов. Выше ККМ увеличение содержания ПАВ сопровождается быстрым возрастанием равновесной концентрации мицелл без существенного изменения концентрации молекулярного р-ра вплоть до возникновения новых структурных изменений в системе.[39, С.334]

Систему КОН — Н2О исследовал визуально-политермическим методом в интервале концентраций едкого кали от 60 до 97% Нижник [76J. При этом выявлено только одно химическое соединение — КОН'-Н2О с т. пл. 143°. Вопрос об образовании в этом концентрационном интервале иных гидратов должен быть, по мнению авторов, решен путем применения и других методов физико-химического анализа.[41, С.104]

На пластичность новолака очень большое влияние оказывает содержание в нем воды [15]. Так, в интервале концентраций от 0,1 до 4% достаточно добавить всего лишь 1% воды, чтобы снизить температуру плавления новолака со средней молекулярной массой 450—700 на 3,4°С [16]. Еще заметнее влияет содержание воды на вязкость расплава новолака — при 120°С она уменьшается на 90% при увеличении содержания воды от 0,1 до 3,1% (М = 450). Как и ожидалось, эффективность воды как внутренней смазки особенно велика в области малых концентраций — добавление 0,5% воды (в интервале от 0,2 до 0,7%) снижает вязкость расплава на 50%.[8, С.78]

В опытах Брайдена и Рента8, проводившихся на надрезанных образцах при постоянной нагрузке, в интервале концентраций озона 0,125 — 0,005% была обнаружена прямолинейная зависимость средней скорости (и) роста надреза от концентрации озона для резины из НК и криволинейная — для резин из БСК и СКН. Пересчет полученных данных, однако, показывает, что они укладываются на прямую в координатах \gv — IgC.[15, С.337]

Низкомолекулярные продукты гидролиза целлюлозы при повышенных температурах высушивания сохранят однофазность во всем интервале концентраций от исходного состояния и до сухого полимера. Они могут отложиться в микропорах и капиллярах целлюлозного волокна в виде тонких монолитных слоев и будут препятствовать капиллярному проникновению реагентов внутрь волокна. Реакционная способность таких материалов будет пониженной.[20, С.222]

При временах наблюдения td'^> Tr экспериментально установлено выполнение закона концентрационного скейлинга для коэффициента самодиффузии D ~ с~''75 в интервале концентраций с/с* > 5. В то же время закон скейлинга по молекулярным массам не соответствует теоретическому и имеет вид: D ~ Af"1'4.[12, С.272]

Данные нефелометрического метода подтверждаются аналитическими определениями концентрации указанных катионов. Они свидетельствуют о том, что в определенном интервале концентраций полиэлектролита К-4 взаимодействие его с электролитами проходит при строго определенном соотношении компонентов независимо от исходной концентрации.[11, С.58]

Уравнение Эйнштейна означает, что характеристическая вязкость раствора сплошных невзаимодействующих частиц (не обязательно сферических, тогда коэффициент 2,5 будет другим) определяется только плотностью вещества и не зависит от молекулярной массы и размеров частиц. Это происходит вследствие того, что масса таких частиц строго пропорциональна их объему. При этом т]пр постоянна в широком интервале концентраций, поскольку частицы предполагаются невзаимодействующими. Уравнению Эйнштейна (в первом приближении) подчиняются разбавленные растворы глобулярных белков разных молекулярных масс. Для всех этих систем [TI] си 0,04 дл/г независимо от молекулярной массы полимера.[5, С.99]

... 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. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
3. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
4. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
5. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
6. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
7. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
8. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
9. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
10. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
11. Ахмедов К.С. Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами, 1969, 89 с.
12. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
13. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
14. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
15. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
16. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
17. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
18. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
19. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
20. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
21. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
22. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
23. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
24. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
25. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
26. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
27. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
28. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
29. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
30. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
31. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
32. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
33. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
34. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
35. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
36. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
37. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
38. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
39. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
40. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
41. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
42. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
43. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
44. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную