На главную

Статья по теме: Изменения относительной

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Рис. 41. Теоретические кривые изменения относительной скорости полимеризации во времени в присутствии эффективного ингибитора [2][6, С.150]

Рис. 12.17. Сопоставление расчетных (кривая) и экспериментальных (точки) зависимостей продольного изменения относительной ширины пробки при экструзии ПВХ (параметры процесса: Ть ~ 190 °С; N = 30 об/мин; Р = 5 680 МПа; 0 = = 48,6 кг/ч):[1, С.447]

Рис. 12.18. Сопоставление расчетных (кривая) и экспериментальных (точки) зависимостей продольного изменения относительной ширины пробки при экструзии полиамида (обозначения те же, что на рис. 12.17; параметры процесса: Ть -- 300 °С; N = 60 об/мин; Р := 4260 МПа; G = 69,4 кг/ч).[1, С.447]

При сополимеризации этилена и пропилена (1) на комплексных катализаторах типа циглеровских относительная активность (1) зависит от переходного металла и возрастает в ряду HfCl4относительной реакционной способности (1) не наблюдалось при замене одного восстанавливающего агента другим для одного и того же соединения переходного металла.[8, С.523]

Текстолит на основе капронового или нейлонового наполнителя характеризуется повышенными механическими свойствами, очень малым водопоглощением и незначительными диэлектрическими потерями. Кроме того, на его свойства мало влияют изменения относительной влажности окружающего воздуха.[3, С.176]

Бумага в процессе ее использования сравнительно редко подвергается полному смачиванию, чаще она деформируется под воздействием атмосферных условий в диапазоне 35—85% относительной влажности воздуха. Поэтому именно этот диапазон изменения относительной влажности и был подвергнут изучению в наших исследованиях.[5, С.249]

Испытания полимерных материалов при больших деформациях в прикладных целях проводят в условиях одноосного растяжения с постоянной скоростью движения зажимов (см. Разрывные машины). В исследовательской практике получили распространение методы растяжения с постоянным градиентом продольной скорости е, что требует изменения относительной скорости движения зажимов во времени по экспоненциальному закону, а также в режиме постоянного напряжения, когда нагрузка корректируется в соответствии с изменением поперечного сечения образца. При малых деформациях,[7, С.175]

Испытания полимерных материалов при больших деформациях в прикладных целях проводят в условиях одноосного растяжения с постоянной скоростью движения зажимов (см. Разрывные машины). В исследовательской практике получили распространение методы растяжения с постоянным градиентом продольной скорости е, что требует изменения относительной скорости движения зажимов во времени по экспоненциальному закону, а также в режиме постоянного напряжения, когда нагрузка корректируется в соответствии с изменением поперечного сечения образца. При малых деформациях, когда Bt<^i, эти методы эквивалентны, но при больших деформациях различия между ними становятся значительными. Метод испытания на растяжение в режиме ?=const применяют как для твердых полимерных материалов, так и для расплавов.[9, С.175]

Рис. 76. Кривая изменения относительной вязкости 10°/о-ного раствора казеина в присутствии- НС1, КОН, NaOH, Ва (ОН)2, Са (ОН)2 в зависимости от рН.[10, С.447]

соответствующих свободных макрорадикалов М' п этом ряду. Активность мономеров как акцепторов свободных радикалов меняется в обратном порядке. Противоположный ход изменения относительной активности тох и других агентов (М и М') в реакции роста обусловлен различным значением сопряжения как фактора, повышающего реакционную способность мономеров и понижающего реакционную способность свободных радикалов. Последний эффект имеет существенно большее значение, о чем свидетельствует сопоставление констант скорости взаимодействия определенного макрорадикала с различными мономерами. Примеры таких констант, рассчитанных с использованием k2 и констант сополиме-ризации, приведены в табл. 3.[7, С.132]

соответствующих свободных макрорадикалов М' в этом ряду. Активность мономеров как акцепторов свободных радикалов меняется в обратном порядке. Противоположный ход изменения относительной активности тех и других агентов (М и М') в реакции роста обусловлен различным значением сопряжения как фактора, повышающего реакционную способность мономеров и понижающего реакционную способность свободных радикалов. Последний эффект имеет существенно большее значение, о чем свидетельствует сопоставление констант скорости взаимодействия определенного макрорадикала с различными мономерами. Примеры таких констант, рассчитанных с использованием fe2 и констант сополиме-ризации, приведены в табл. 3.[9, С.132]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
4. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
5. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
6. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
8. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
10. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную