На главную

Статья по теме: Изменяется пропорционально

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Полагая, как и в отсутствие течения, что амплитуда колебаний напряжения т<г изменяется пропорционально амплитуде деформации |, можно обычным способом ввести динамический м'одуль G* и угол механических потерь 8. Обе величины Zr* и б зависят не только от частоты ш, но и от скорости сдвига Y о установившегося течения, т. е. G* = G* (ш, YO) и б = б (<в, YO)- Зависимости G* (у0) н 8 (у0) отражают влияние течения на динамические свойства системы, которые характеризуются функциями G* (ю) и б (со), измеренными при различных значениях параметра у0. Аналогичным образом можно ввести понятие о динамической вязкости в условиях установившегося течения т)',- которая зависит от УО и <о.[8, С.313]

В этой работе было установлено , что после окончания индукционного периода скорость реакции изменяется пропорционально квадрату концентрации остаточного мономера. Обнаруженное отклонение от известных закономерностей для реакций первого порядка было объяснено изменением диэлектрической проницаемости системы в результате расходования мономера в реакции. Тем не менее нет оснований считать, что аналогичные аргументы могут быть использованы для однозначной интерпретации реакций второго порядка. Например, в работе Игути [22] была сделана попытка кинетического анализа процесса уменьшения числа активных центров реакции в результате «погребения» активных концов полимерных цепочек в объеме выделяющегося полимера.[13, С.289]

Сопоставление числа частиц с количеством введенного эмульгатора привело к выводу о том, что поверхность частиц в единице объема латекса изменяется пропорционально отношению эмульгатор : мономер. При данном соотношении полимер : латекс число частиц в единице объема эмульсии пропорционально концентрации эмульгатора в третьей степени.[4, С.210]

Оптимальный период капания равен 2—5 сек. При периоде капания меньше 1,5 сек предельный ток часто не является диффузионным из-за эффектов перемешивания. Период капания изменяется пропорционально длине капилляра и обратно пропорционально третьей степени радиуса, поэтому при выборе капилляра более важна величина радиуса. При высоте столба ртути 30—60 см период капания 2—5 сек можно получить при капилляре длиной 5—10 см и внутренним диаметром 0,04-—0,09 мм. На величину периода капания влияет растворитель, так как он изменяет поверхностное натяжение ртути.[11, С.348]

Большинство из перечисленных в табл. 6 методов фракционирования •основано на различии в растворимости молекул с разным молекулярным весом. Как известно, в данном гомологическом ряду потенциальная энергия растворенных молекул изменяется пропорционально молекулярному весу. Большие молекулы обладают меньшей потенциальной энергией (большая теплота растворения). Поэтому при изменении условий (повышение концентрации раствора, понижение температуры, изменение соотношения растворитель — осадитель и т. п.) большие молекулы переходят в осадок, -а молекулы с меньшим молекулярным весом остаются в растворе.[7, С.23]

Однако оказалось, что при низких температурах теплоемкость твердых тел зависит от температуры, что противоречит закону Дюлонга и Пти. При значительном понижении температуры, когда Т—»-0, теплоемкость неметаллических твердых тел изменяется пропорционально Т3. Этот результат не мог быть объяснен в рамках классической теории. Одним из первых на это обратил внимание Эйнштейн.[5, С.106]

Наиболее эффективным способом интенсификации процесса смешения является увеличение частоты вращения роторов, особенно при приготовлении мягких смесей. Экспериментально и теоретически показано, что средняя скорость сдвига в смесителе изменяется пропорционально частоте вращения роторов. _[3, С.157]

ЯМР [16], электронно-микроскопического [17]. Установлено, что даже незначительная доля структурных неоднородностей в каучуке оказывает большое влияние на скорость и степень кристаллизации полимера. Полупериод кристаллизации возрастает почти на порядок с уменьшением содержания г^мс-1,4-звеньев от 98 до 95%, а температура плавления кристаллов изменяется пропорционально изменению содержания цыс-1,4-звеньев в этих пределах [14]. Скорость образования кристаллов в полимерах, содержащих 10% транс-звеньев, на три порядка меньше величины, характерной для полиизопрена, состоящего исключительно из цис-1,4-звеньев. Логарифм скорости роста кристаллов в полимерах линейно уменьшается с увеличением содержания транс-звеньев. Аналогичное влияние оказывает химическая сшивка макромолекул [17]. Предложена [18] математическая зависимость относительной кристалличности А синтетических полиизопренов от содержания цис-1,4-звеньев С (кристалличность натурального каучука принята за 100):[1, С.204]

Из уравнений (6) и (8) видно, что диффузионный ток зависит от двух типов переменных: 1) переменных, связанных с капилляром и поверхностью электрода, и 2) переменных, связанных с диффузией. Величины т и t зависят от давления, приложенного к капающей ртути, и от размеров данного капельного капиллярного электрода. При постоянстве остальных условий диффузионный ток изменяется пропорционально корню квадратному из эффективного давления на капающую ртуть. Чтобы избежать заметного изменения высоты столба ртути при последовательных анализах, к ртутному столбу присоединяют большой резервуар со ртутью.[11, С.348]

Величина касательных напряжений в капилляре изменяется пропорционально расстоянию от оси капилляра:[6, С.58]

Очевидно, что наибольший вклад в температурную зависимость теплоемкости при Т — *-0 в теории Эйнштейна вносит экспоненциальный множитель. Из формулы (4.12) следует, что при низких температурах теплоемкость должна убывать по экспоненциальному закону. Между тем многочисленные экспериментальные данные свидетельствовали о том, что теплоемкость решетки большинства твердых тел при Т — >-0 изменяется пропорционально Р. Этот факт нашел объяснение в теории Дебая.[5, С.109]

... 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. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
3. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
4. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
5. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
6. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
7. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
8. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
9. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
10. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
11. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
12. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
13. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
14. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
15. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
16. Жен П.N. Идеи скейлинга в физике полимеров, 1982, 368 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
18. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.

На главную