На главную

Статья по теме: Использования полимеров

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Возможность использования полимеров в качестве генераторов, хранителей и трансформаторов энергии основана на тейнохимическом принципе, представляющем собой одно из проявлений закона сохранения и превращения энергии. Термин принадлежит Качальскому, Куну и их сотр. [266]. В [9, т. 3, с. 820] этот принцип определяется как «...обратимое превращение химической энергии в механическую, обусловленное изменениями конформаций макромолекул. Любое изменение химических характеристик среды, в которой находится макромолекула, вызывает изменение ее конформаций; механическая деформация макромолекулы, эквивалентная по величине той, которая вызвана изменением окружения, вызывает такое же изменение химиче-. ского потенциала или состава окружения» *.[5, С.391]

Технологические процессы синтеза, переработки и использования полимеров практически никогда не реализуются как равновесные. В связи с этим комплекс потребительских свойств полимерных материалов обусловлен тем уровнем структурообразования, который достигается формируемой системой к моменту принудительного прекращения конкретного процесса. Вот почему достаточно строгое описание таких процессов может быть осуществлено при совместном анализе как роли гибкости макромолекул, так и динамики структурообразования в полимерных системах. Иными словами, анализ кинетики процессов в полимерных системах наряду с термодинамическими характеристиками их весьма важен для обоснованного научного прогноза. Это тем более существенно, что как в живой природе, так и во многих вариантах химических технологий осуществляются взаимные переходы гомофазных и гетерофазных полимерных систем, причем истинное равновесное состояние практически никогда не реализуется.[1, С.9]

Мы позволим себе с ответственностью утверждать, что в собственно физике и структурной механике полимеров, с позиций структуры, ее превращений и связанных с ними изменений свойств — т. е. применительно к практическим вопросам использования полимеров как материалов с разнообразными и необычными механическими свойствами, первостепенное значение имеет глубокое изучение именно рассмотренных суперпозиций состояний и переходов, а не простое составление «атласа морфоз».[5, С.324]

Знание температур переходов и механических свойств необходимо для характеристики полимерных материалов при переработке их в изделия и в качестве эксплуатационных характеристик материалов и изделий из полимеров. Комплекс различных свойств (температуры перехода, степень кристалличности, степень сшивания, механические свойства, растворимость и др.) определяет области использования полимеров в качестве жесткого пластика, гибкого пластика, эластомера, волокна и т. д.[4, С.156]

Несмотря на очень большую прочность, анизотропия остальных физических свойств в рассматриваемых системах реализуется лишь при условии, что они обладают дальним порядком (с одной «преимущественной осью») типа кристаллического или твердо-немати-ческого. По-видимому, с анизотропией немеханических свойств органических и неорганических полимеров в ориентированном состоянии связан огромный резерв использования полимеров в будущем уже не как конструкционных и иных материалов, а как источников, генераторов и преобразователей энергии, элементов электронных и полупроводниковых схем, микроэлементов для записи, хранения и реализации информации и т. д.[2, С.230]

При использования полимеров и сополимеров изобутилена с аминными и[3, С.369]

При использования полимеров и сополимеров изобутилена с ами иными и амидоаминными группами получены эластичные полимочевины, полиуретаны и полиэпоксиды [32, 33].[6, С.369]

Практика использования полимеров в различных областях техники показала, что детали и материалы из полимеров часто эксплуатируют в условиях действия динамического напряжения (т. е. напряжения, изменяющегося во времени). При этом происходит процесс изменения свойств и структуры полимеров, который называют утомлением. Характеристика утомления, выраженная в единицах времени, необходимого для разрушения образца под действи-[18, С.227]

Практика использования полимеров в различных областях техники показала, что детали и материалы из полимеров часто эксплуатируют в условиях действия динамического напряжения (т. е. напряжения, изменяющегося во времени). При этом происходит процесс изменения свойств и структуры полимеров, который называют утомлением. Характеристика утомления, выраженная в единицах времени, необходимого для разрушения образца под действи-[21, С.227]

Целесообразность использования полимеров в машиностроении определяется, прежде всего, возможностью удешевления продукции. При этом улучшаются также важнейшие технико-экономич. параметры машин —. уменьшается масса, повышаются долговечность, надежность и др. В результате внедрения полимеров высво-[19, С.460]

Целесообразность использования полимеров в машиностроении определяется, прежде всего, возможностью удешевления продукции. При этом улучшаются также важнейшие технико-экономич. параметры машин — уменьшается масса, повышаются долговечность, надежность и др. В результате внедрения полимеров высво-[23, С.458]

... 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. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
3. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
4. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
5. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
6. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
7. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
8. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
9. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
10. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
11. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
12. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
13. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
14. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
15. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
16. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
17. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
18. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
19. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
20. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
21. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
22. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
23. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
24. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
25. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.

На главную