На главную

Статья по теме: Изменения внутренней

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Как показывает анализ, уравнение (V. 7) для определения изменения внутренней энергии не точно. Более точный термодинамический анализ приводится в следующих разделах.[9, С.143]

Рис. 2.31. a — зависимость предела кратковременной прочности от изменения внутренней энергии при разрушении стеклопластиковых образцов; б — зависимость R от с(Эц за цикл. Уровень нагружения: 1 — 0,3й; 2 — 0,7Д;[2, С.108]

Поэтому одноосная сила, действующая на релаксирующую цепную молекулу, зависит от изменения внутренней энергии и энтропии, в свою очередь вызванного изменением расстояния между ее концами, и от производства энтропии (которое всегда положительно). В дальнейшем будут исследованы эти три составляющие силы.[1, С.118]

Для растворов, в которых молекулы компонентов различаются размерами, выражение для изменения внутренней энергии первого компонента имеет вид;[6, С.381]

Некоторое снижение температуры при растяжении в начальной стадии (рис. 8.5) согласуется с большим вкладом изменения внутренней энергии при малом удлинении эластомера, как это показано на рис. 8.4. При больших деформациях температура растет, что указывает на выделение теплоты при растяжении.[5, С.110]

Отсюда следует вывод, что, выбором оптимальной величины максимального напряжения в цикле, можно построить корреляционную зависимость предела кратковременной прочности образцов R от изменения внутренней энергии в цикле АЭЦ и использовать ее в дальнейшем для прогнозирования прочности[2, С.108]

Изменения физико-механических свойств кристаллических полимеров при вытяжке связаны с переориентацией кристаллов, однако, как следует из литературных данных, наряду с переориентацией кристаллов происходят также и другие изменения внутренней структуры полимеров. Было показано, что при вытяжке кристаллических полимеров изменяются их сорбционная способность [3], коэффициент диффузии [4], теплоты смачивания [5], плотности [6]. Существенно отметить, что на основании имеющихся в литературе данных при холодной вытяжке кристаллического полимера может иметь место как повышение плотности упаковки ориентированного полимера, так и ее понижение.[15, С.103]

В стеклообразном состоянии под воздействием внешнего усилия в полимере появляется упругая (гуковская) деформация. При этом изменяются расстояния между макромолекулами с сохранением их взаимного положения, одновременно происходит также изменение внутренней энергии полимера. При снятии напряжения деформация мгновенно исчезает вследствие изменения внутренней энергии.[3, С.40]

Классические опыты Майера и Ферри [I] по определению температурной зависимости напряжения при растяжении каучука показали, что растягивающее усилие при сохранении постоянной длины приблизительно пропорционально абсолютной температуре. Правая часть уравнения (4.3) близка, следовательно, к нулю. Это показывает, что член, определяющий появление напряжений вследствие изменения внутренней энергии, очень мал и что вы-сокоэластичность возникает почти исключительно благодаря изменению энтропии тела.[13, С.64]

Под теплоемкостью подразумевают количество тепла, которое нужно зэт ратить на нагревание тела на 1°С. Различают молярную теплоемкость, есл речь идет о моле вещества, и удельную теплоемкость, если речь идет об 1 вещества. Теплоемкость при постоянном давлении Ср равняется скорости из менения энтальпии с ростом температуры, а теплоемкость при постоянно» объеме Cv -скорости изменения внутренней энергии с ростом температуры[7, С.392]

Исходное положение, на котором базируется предложенный метод расчета процесса кристаллизации, основано на результатах работ [6—18]. Из этих работ следует, что число зародышей, скорость кристаллизации и толщина ламелей (размер складок) зависят от разности значений свободной энергии Д/, приходящейся на единицу объема в расплаве и в кристаллической фазе. Изменение свободной энергии при кристаллизации можно выразить через изменения внутренней энергии (теплота плавления Д/z) и энтропии Д5:[14, С.196]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
2. Кравчук А.С. Механика полимерных композиционных материалов, 1985, 304 с.
3. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
4. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
5. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
6. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
7. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
8. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
9. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
10. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
11. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
12. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
13. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
14. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
15. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
16. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
17. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
18. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
19. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
20. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
21. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.

На главную