На главную

Статья по теме: Изменением структуры

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Изменение свойств, связанное с изменением структуры Р. при деформации, происходит в неравновесном периоде статич. или в нестационарном периоде динамич. нагружения. Нелинейная зависимость между а и е, присущая материалу и связанная с изменением его структуры при нагружении, наз. физической нелинейностью свойств. При больших высокоэластич. деформациях Р., помимо физической, возникает т. н. гео-метрич. нелинейность, обусловленная изменением в деформированном материале размеров первоначальных сечений и их ориентировок. Следствие этого — существенное различие между истинными и условными напряжениями сти и а,,, т. е. напряжениями, отнесенными соответственно к сечению деформированного и исходного образца Р.[27, С.159]

Изменение свойств, связанное с изменением структуры Р. при деформации, происходит в неравновесном периоде статич. или в нестационарном периоде динамич. нагружения. Нелинейная зависимость между о и е, присущая материалу и связанная с изменением его структуры при нагружении, наз. физической нелинейностью свойств. При больших высокоэластич. деформациях Р., помимо физической, возникает т. н. гео-метрич. нелинейность, обусловленная изменением в деформированном материале размеров первоначальных сечений и их ориентировок. Следствие этого — существенное различие между истинными и условными напряжениями ои и (Ту, т. е. напряжениями, отнесенными соответственно к сечению деформированного и исходного образца Р.[32, С.159]

Как и любой процесс, связанный с изменением структуры и свойств полимеров, усталость зависит от комплекса условий испытания материала: характера и размеров прилагаемого напряжения, формы, типа испытуемого материала (пленка, волокно или пряжа и т. д.), температуры и т. д. В зависимости от условий испытания получаются совершенно различные и даже противоречивые результаты, поэтому их можно сравнивать только, если они получены при одинаковых режимах испытания и внешних условиях.[26, С.228]

Как и любой процесс, связанный с изменением структуры и свойств полимеров, усталость зависит от комплекса условий испытания материала: характера и размеров прилагаемого напряжения, формы, типа испытуемого материала (пленка, волокно или пряжа и т. д.), температуры и т. д. В зависимости от условий испытания получаются совершенно различные и даже противоречивые результаты, поэтому их можно сравнивать только, если они получены при одинаковых режимах испытания и внешних условиях.[29, С.228]

Второй тип реакции полимеров связан с изменением структуры и степени полимеризации; к превращениям этого рода причисляют различные виды деструкции, образование полимеров сетчатого строения из линейных, получение блок- и привитых сополимеров, реакции, протекающие непосредственно между макромолекулами (макромолекулярные синтезы, такие, как полимеризация непредельных высокомолекулярных соединений) и т. д. Такое деление, однако, носит несколько условный характер, так как полимерана-логичные превращения нередко сопровождаются изменением структуры полимера.[15, С.596]

Такой характер кривых объясняют периодическим изменением структуры адсорбционного слоя [101] в ходе наполнения. Формирование моноглобулярного слоя на частице наполнителя может рассматриваться как образование новой частицы. При постепенном[19, С.52]

Резины на основе фторкаучуков типа СКФ-26 и СКФ-260 отличаются хорошей стойкостью к действию сильных окислителей и агрессивных сред (концентрированных H2SO4, HNO3, HC1, Н2О2 и др.) и превосходят в этом отношении все остальные виды резин. На стойкость в средах существенное влияние оказывает рецептура резин. В сильных неорганических кислотах наиболее стойки пере-кисные и радиационные вулканизаты, содержащие устойчивые к окислению С—С-связи, в среде топлив и масел — резины амин-ной вулканизации, обладающие более густой пространственной сеткой и соответственно большей плотностью энергии когезии. Взаимодействие с кислотами, в частности с 96%-ной азотной кислотой, выражается лишь в набухании резины и не сопровождается разрушением полимерной цепи и заметным изменением структуры каучука. После набухания в азотной кислоте при комнатной температуре в течение суток резины на основе СКФ-260, вулканизованные перекисями, сохраняют значение сопротивления разрыву на 56%, в течение 10 сут на 49%. При этом степень набухания составляет 13,7 и 24% (масс.) соответственно.[1, С.520]

Таким образом, явление аномалии вязкостных свойств обусловлено изменением структуры жидкости, вызванным постепенным разрушением ее лабильной пространственной сетки.[2, С.174]

Охлаждение образцов после нагревания сопровождается дальнейшим изменением структуры — продолжают увеличиваться поперечные размеры кристаллитов за счет кристаллизации расплавленной массы, которая не успела закристаллизоваться за время опыта; происходит это только при больших переохлаждениях. Малоугловые рефлексы превращаются в шаровые, что свидетельствует о возникновении слоевых структур.[25, С.131]

В данной главе будут рассмотрены реакции полимеров, связанные с изменением структуры их макромолекул, присоединением низкомолекулярных реагентов и показаны возможности получения новых свойств в материалах на основе промышленных полимеров массового применения.[6, С.276]

Явление аномалии вязкости можно рассматривать как эффект, связанный с изменением структуры системы под влиянием деформирования без учета природы взаимодействия частиц,.образующих эту структуру. Важно только наличие определенного числа специфических контактов и связей частиц, вследствие чего система в целом представляет пространственную сетку. Деформирование разрушает некоторые из этих связей, что делает возможным установившееся течение системы.[23, С.157]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
4. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
5. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
6. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
7. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
8. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
9. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
10. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
11. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
12. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
13. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
14. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
15. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
16. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
17. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
18. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
19. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
20. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
21. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
22. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
23. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
24. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
25. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
26. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
27. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
28. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
29. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
30. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
31. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
32. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
33. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
34. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
35. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
36. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную