На главную

Статья по теме: Изменение плотности

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Диэлектрическая проницаемость. При действии внешнего электрического поля в диэлектрике происходит смещение электрических зарядов и появление поверхностных зарядов. Это явление описывается в терминах диэлектрической проницаемости SQ и поляризации Р. Поляризация материала - это изменение плотности заряда на пластинах конденсатора, если в качестве диэлектрика вместо вакуума используется данный материал, т.е. Р = qeaK - qMam. Смещение зарядов внутри материала взаимно нейтрализуется, поэтому поляризация происходит лишь на поверхностях, контактирующих с пластинами конденсатора. Диэлектрическая проницаемость, в свою очередь, определяется относительным повышением емкости С конденсатора или относительным снижением разности потенциалов U в условиях, когда плотность зарядов остается постоянной, т.е. ?о=Смап/Свак = UeaK/ U^m-В переменных электрических полях поляризация изменяется во времени периодически, но, поскольку быстрые движения зарядов затруднены, это приводит к рассеянию энергии в виде тепла. В то время как в вакууме вектор электрического тока образует с вектором напряжения угол, равный 90°, при поляризации диэлектрика фазовый угол уменьшается.[8, С.551]

Например, в полностью автоматизированной системе AID фирмы «Монсанто», предназначенной для анализа легковых шин, используется разъемный обод, на который автоматически устанавливается шина и накачивается воздухом. Рентгеновская трубка устанавливается внутри обода и является достаточно компактной, так что может поместиться внутри шины и поворачиваться там, сканируя всю шину от борта к борту. Усилитель изображения следует за рентгеновской трубкой с внешней стороны шины. Оператор может контролировать и вращение шины, и положение рентгеновской трубки по мере обследования с дистанционного пульта. Теоретически эта система рассчитана на автоматическую интерпретацию результатов. Детектор, реагирующий на изменение плотности, может быть установлен на кромке зоны, и отклонение параметров зоны от контрольного значения может регистрироваться. Кроме того, детектор может быть расположен так, чтобы обнаруживать зазоры между слоями корда в каркасе покрышки или расположение и перекрывание стыков. Однако на практике наблюдение оператора за экраном дисплея остается необходимым; кроме того, эта система не дает возможности менять постоянно размеры шин, а предназначена для обработки большой партии шин одного размера.[8, С.175]

Изменение плотности и объема вещества при превращении мономеров в полимеры[2, С.87]

Изменение плотности и температуры плавления сополимеров пропилена с этиленом в зависимости от соотношения мономеров[3, С.58]

Изменение плотности дислокаций р во время деформации мелкозернистых материалов может быть описано с помощью следующего кинетического уравнения [195, 331, 332]:[5, С.189]

Изменение плотности полимера влияет на коэффи-[6, С.235]

Значительное изменение плотности продукта достигается при варьировании количества метиленхлорида или типа адипрена, а также при изменении начальной температуры преполимера (рис. 6.7.). Преполимер адипрена, метиленхлорид и поверхностно-[7, С.128]

Если рассматривать изменение плотности при одной и той же температуре в зависимости от увеличения длины кислотной части молекулы алифатической дикарбоновой кислоты при наличии одного и того же алкильного радикала, то от глутаровой (Cs) до 1,10-декандикарбоновой (Ci2) кислоты наблюдается постепенное снижение плотности. Так, плотность ди (2-этилгексил)глутарата при 20°С составляет 927 кг/м3, а 2-этилгексилового эфира 1,10-декандикарбоновой кислоты — 911 кг/м3.[9, С.74]

Интересно сопоставить изменение плотности упаковки в поли-' мерах с одинаковой гибкостью, но характеризующихся различной энергией межмолекулярного взаимодействия (энергией когезии), и в полимерах с одинаковой энергией когезии, но с различной гибкостью. Такое сравнение было проведено [64] с использованием метода молекулярного зонда [65] для трех полимеров: полиметилмет-акрилата (ПММА), полистирола (ПС) и полидиметилсилоксана (ПДМС). Значения плотности энергии когезии Ек и 'параметра жесткости а[_0== (ro)l(rf}> гДе {^ — среднеквадратичное расстояние между концами невозмущенной цепи (в 9-растворителе) и (rfy — среднеквадратичное расстояние между концами свободно-сочлененной цепиЬдля этих полимеров приведены ниже:[14, С.21]

Рис. 5.12. Изотермическое изменение плотности полиэтилентерефталата с различной молекулярной массой при 150 °С: 1 — 11,5-Ю3; г — 22,0-Ю3; 3 — 29,0.1C3.[4, С.115]

Исследование кристалличности полимеров на основании данных измерения плотностей занимает мало времени, но ему свойственен один серьезный недостаток: изменение плотности анализи-[3, С.70]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
4. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
5. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
6. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
7. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
8. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
9. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
10. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
11. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
12. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
13. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
14. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
15. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
16. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
17. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
18. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
19. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
20. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
21. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
22. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
23. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
24. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
25. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
26. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
27. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
28. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
29. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
30. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
31. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
32. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
33. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
34. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
35. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную