На главную

Статья по теме: Изотермической кристаллизации

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При изотермической кристаллизации полипропилена, полипро-пиленоксида и полиэтиленсебацината в слоях толщиной 1—70 мкм на подложках, различающихся поверхностной энергией и фазовым состоянием, было найдено, что на ингибирование роста сферолитов основное влияние оказывает поверхностная энергия [138, 142]. Полимерные подложки не влияют на скорость линейного роста сферолитов, а стекло ингибирует этот процесс. Сплавы металлов в кристаллическом и жидком состоянии замедляют процесс роста в пленках толщиной менее 20 мкм.[8, С.73]

В ходе изотермической кристаллизации наблюдают и записывают значения уровня мениска ртути в дилатометре (h) через каждые 5 мин (t). Полученные результаты вносят в таблицу. На основании полученных данных строят изотерму кристаллизации в координатах h — t. На рис. VI. 27 приведена характерная дилатометрическая кривая, из которой видно, что после некоторого индукционного периода т начинается кристаллизация. Кинетика кристаллизации описывается S-образной кривой. Быстрое опускание мениска ртути в начальный момент об-условлено тем, что дилатометр из печи помещают в среду с более низкой температурой; это изменение высоты столбика ртути в расчетах не учитывается.[3, С.197]

Кинетика изотермической кристаллизации полимеров приближенно описывается уравнением Колмогорова — Аврами, выведенным для низкомолекулярных веществ с учетом двухстадийности процесса кристаллизации:[3, С.189]

Кинетика изотермической кристаллизации тонких полимерных прослоек. Кинетические исследования проводили при помощи микрокиносъемки (установка МКУ-1). Пленки изотактического полипропилена (фирмы IGI), помещенные между покровными стеклами, плавили 10 мин. при 210°, затем быстро переносили на нагревательный столик микроскопа, где проводили кристаллизацию при 135°. Киносъемку проводили со скоростью 1 кадр в 1 сек.; увеличение 100 X. Скорость радиального роста сферолитов определяли при помощи измерений их линейных размеров на проекциях последовательных кадров. Точность измерения диаметра сферолитов составляла +2 (1. Одновременно определяли скорость зародышеобразования, наблюдая за изменением числа зародышей в поле зрения микроскопа в процессе кристаллизации. На рис. 3, а приведены кривые зависимости объема сферолитов (1), линейной скорости их роста с (2), скорости зародышеобразования, рассчитанной на единицу объема пленки, ся (3), и на единицу поверхности сп (4), от толщины пленки |[11, С.196]

По окончании изотермической кристаллизации образца ПП при заданной температуре его переносят на столик микроскопа и проводят аналогичные исследования. Оптической знак двулучепрелом-ления кристаллитов в сферолитах ПП определяют во втором и четвертом квадратах, т. е. в направлении, параллельном пробной пластинке, как показано на рис. VI. 15.[3, С.196]

Сильное замедление изотермической кристаллизации с одновременным уменьшением предельной степени кристалличности в 2—3 раза наблюдается для серных вул-канизатов с МВТ, ДБТД и сульфенамидами. Аналогичные зависимости известны и для вулканизатов ^«с-поли-бутадиена [126].[7, С.258]

Повышение температуры изотермической кристаллизации при формировании монокристаллов приводит к увеличению толщины ламелей (рис. 3.9). Существует также ряд экспериментальных данных, из которых следует, что рост температуры кристаллизации приводит к формированию более совершенных кристаллов в ламелярных лентах.[2, С.54]

Рис. 15.3. Кривые непрерывного охлаждения и изотермической кристаллизации ПЭВП при разных условиях деформирования расплава [5]:[2, С.563]

Образец аморфного ПЭТФ в виде полоски шириной 2 мм и длиной 20 мм помещают в термостат на 1 ч при 180°С для изотермической кристаллизации. Другой такой же образец закрепляют в рентгеновской камере, юстируют в ней и затем в фотокомнате производят зарядку камеры с образцом рентгеновской пленкой. Камеру устанавливают на столик рентгеновского аппарата для экспозиции. По истечении 1 ч кристаллизации первый образец извлекают из термостата и закрепляют в камере для съемки. После экспозиции фотообработки и сушки рентгенограммы сопоставляют и рассчитывают межплоскостные расстояния.[3, С.191]

Кинетика кристаллизации. Кристаллизация полимеров (возникновение координационного и ориентационного дальнего порядка) включает две стадии: образование зародышей кристаллизации (зарождение новой фазы внутри исходной) и собственно рост кристаллической фазы. Кинетика изотермической кристаллизации полимеров приблизительно описывается уравнением Колмогорова - Аврами, выведенным для низкомолекулярных веществ с учетом двухстадийности процесса кристаллизации:[1, С.145]

Работа VI. 1. Изучение фазового перехода полимеров при изотермической кристаллизации[3, С.190]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
4. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
5. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
6. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
7. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
8. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
9. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
10. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
11. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
12. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
13. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
14. Привалко В.П. Справочник по физической химии полимеров том 2, 1984, 330 с.
15. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
16. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
17. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
18. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.

На главную