На главную

Статья по теме: Коэффициент преломления

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Коэффициент преломления чистого натурального каучука п = 1,519. Светопоглощение технического натурального каучука зависит от его сорта и от способа предварительной обработки. Глобулярные оболочки каучука отличаются по коэффициенту преломления от чистого углеводорода каучука. Светлый креп, сохраняющий большую часть глобул в неизменном состоянии, представляет собой систему с многократным внутренним отражением и оказывается непрозрачным. Смокед-шитс в процессе его получения подвергается интенсивной механической обработке, большая часть оболочек глобул в этом каучуке оказывается разрушенной и перемешанной с углеводородом каучука в однородную массу, поэтому листы смокед-шитса полупрозрачные.[3, С.88]

Поливинилкарбазол представляет собой слегка желтоватый, прозрачный стекловидный полимер аморфной структуры. Вследствие линейности макромолекул полимер имеет пластические свойства (при температуре выше 200°). Коэффициент преломления полимера довольно высок и составляет 1,69—1,7, что на 15— 20% превышает величину показателя преломления полиметилмет-акрилата и полистирола. Поливинилкарбазол отличается высокой --твердостью,- сохраняющейся и при 90°. Механические свойства полимера остаются почти неизменными даже при длительном нагревании (170—180°). В отличие от большинства линейных по-^Гимеров Поливинилкарбазол обладает низкой текучестью при температурах ниже температуры его размягчения. Даже длительное нагревание (170°) полимера, находящегося под нагрузкой, не вызывает заметной его деформации.[2, С.391]

Перед полимеризацией п-хлоракрилонитрнл необходимо снова перегнать. Коэффициент преломления, по литературным данным, равен 1,4205 при 32°.[5, С.229]

Углекислая магнезия является слабым усилителем для смесей из натурального и синтетических каучуков. Резины с углекислой магнезией имеют низкое сопротивление раздиру ввиду ее кристаллического строения и вытянутой формы кристаллов. Она повышает теплостойкость резин и дает возможность получать прозрачные резины, так как коэффициент преломления углекислой магнезии близок к коаффициенту преломления каучука. Для облегчения смешения, а также вследствие плохого смачивания углекислой магнезии каучуком, в резиновые смеси необходимо вводить жирные кислоты или канифоль. Применяется углекислая магнезия в дозировках до 40—50% от массы каучука.[3, С.164]

Процессы зарождения и развития крейзов, их структура и влияние на прочность полимеров исследованы во многих работах [4.44—4.47, 7.39—7.44]. Камбур [7.43] показал, что трещина начинает расти в том месте полимера, где происходит в малом объеме формирование материала, деформация которого происходит микронеоднородно и приводит к образованию большого числа малых сфероидальных пустот. Исследовалась также поверхность разрушения ПММА. Свежеобразованные поверхности многих полимерных стекол окрашены. Измерялся коэффициент преломления света поверхностным слоем полимера на поверхности разрушения и было установлено, что поверхностный слой имеет ту же структуру, что и материал внутри крейза (на поверхностях остаются образованные тяжи). Толщина поверхностного слоя в местах, где скорость роста трещины «серебра» близка к нулю (перед остановкой роста трещины), для ПММА оказалась равной 0,68 мкм. При медленном росте трещины очень велика затрата упругой энергии на «пластическую» (вынужденную высокоэластическую) деформацию. Поскольку механизм образования трещин «серебра» неизвестен [7.43], можно только предполагать, что работа «пластической» деформации, затрачиваемая на их образование, равна работе вынужденной высокоэластической деформации такого же объема материала. Материал в трещине «серебра» подвергается растяжению на 60%, что должно приводить к затратам на «пластическую» деформацию поверхностного слоя ПММА, равным (1,77—2,67)-Ю'"3 Дж/см2, в то время, как свободная поверхностная энергия равна всего около 4-Ю-6 Дж/см2.[12, С.212]

Я, — длина волны света в рассеивающей среде, равная длине волны в вакууме, деленной па коэффициент преломления среды f^i=—1;[4, С.477]

В первых погонах целевой фракции следует определить содержание гидро-лизуемого хлора и коэффициент преломления. Отбор целевой фракции следует начинать при содержании гидролизуемого хлора менее 1% и коэффициенте преломления ге^ = 1,4145; конец отгонки определяют по резкому уменьшению количества конденсата при повышении температуры.[7, С.135]

Кристаллическое вещество редко изучают только рентгенографическими методами. Например, если кристалл обладает сильно выраженным двойным лучепреломлением (т. е. коэффициент преломления меняется в зависимости от оси), то следует предполагать такое взаимное расположение атомов, которое может вызвать появление этого направленного свойства. Направленность свойств, или анизотропия, свойственна всем кристаллам, кроме кристаллов простейшей кубической системы. Электропроводность, диэлектри-[13, С.79]

Прозрачные кюветы 5, содержащие 0,5 мл раствора исследуемого полимера, устанавливаются в роторе 3, приводимом в движе ние при помощи масляной или воздушной турбины или электромотора. По мере оседания макромолекул изменяется коэффициент преломления п (или светопоглощение) раствора по высоте кюветы х, находящейся на пути луча света[10, С.540]

В этом аппарате при 80—90 °С и остаточном давлении 260—160 мм рт. ст. отгоняется весь бутиловый спирт. Он конденсируется в холодильнике 10 и собирается в приемнике 11, откуда его возвращают в производство. Конец отгонки определяют по коэффициенту преломления; у готового продукта — тетрабутоксититана — коэффициент преломления должен быть 1,4800—1,5050.[7, С.305]

Из полимеров непредельных кислот и их производных наибольшее применение нашли акриловые и метакриловые смолы, которые отличаются прозрачностью, прочностью, а некоторые из них — твердостью. Полимеры акриловой кислоты впервые описал Линнеман в 1872 г. [887]. Полиметилакрилат получил и описал Кальбаум в 1880 г.; он определил растворимость, удельный вес, коэффициент преломления метилакрилата и его полимера и установил, что полимер имеет такой же элементарный состав, как и мономерный метилакрилат [888]. На способность к полимеризации метакриловых эфиров впервые указал Фиттигв 1887г. [889].[16, С.375]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
5. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
6. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
7. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
8. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
9. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
10. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
11. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
12. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
13. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
14. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
15. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
16. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
17. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
18. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
19. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
20. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную