На главную

Статья по теме: Количественной характеристикой

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Количественной характеристикой способности полимера к хрупкому разрушению является ударная вязкость. Она определяется как отношение работы разрушения полимера падающим грузом к площади поперечного сечения образца. Работа разрушения определяется площадью под кривой напряжение — деформация (см. рис. 9.10) и зависит, следовательно, как от прочности полимера, гак и от величины деформации при разрушении.[4, С.155]

Количественной характеристикой степени ориентации полимера служит величина cos2©, где @ - угол отклонения макромолекул от оси ориентации образца. Значение этого показателя лежит в интервале от 1/3 для неориентированного полимера до 1 для идеально ориентированного. У ориентированных аморфных полимеров ориентация всегда неполная и[7, С.142]

Количественной характеристикой способности ионита к ионооб-мену является его ионообменная емкость — число миллиграмм-эквивалентов, поглощенных или вытесненных определенной навеской полимера. При этом различают полную емкость, определяемую числом ионогенных групп в ионите и являющуюся постоянной величиной, и рабочую (полезную), зависящую от количества доступных для обмена мест, степени ионизации при данном рН среды, природы (валентность, объем, степень гидратации, сродство к активным группам ионита) и концентрации иона, находящегося в растворе, характера ионита (химическая структура, плотность сшивания), активных групп ионита (степень гидратации и диссоциации) и про-тивоионов и т п[12, С.586]

Для упрощения количественного анализа ламинарного смешения разработан метод исследования изменения площади поверхности раздела фаз в процессе смешения. Увеличение площади поверхности раздела можно непосредственно связать с начальной ориентацией и общей деформацией системы [17, 3]. Величину деформации можно рассчитать, зная в деталях картину течения. В конечном счете общая деформация может служить количественной характеристикой ламинарного смешения. Ее можно связать с конструкцией смесителя, технологическими параметрами процесса смешения, физическими свойствами смеси и начальными условиями. Однако измерить общую деформацию жидкости нелегко. Не удается также установить непосредственную связь между расчетной величиной деформации и композиционной однородностью смеси, которая зависит от распределения элементов поверхности раздела внутри системы. Лишь в относительно простых случаях удается рассчитать ширину полос текстуры по величине общей деформации. В более общем случае для определения величины деформации, обеспечивающей заданную однородность смеси, приходится устанавливать эмпирические закономерности. Таким образом, деформация является характеристикой процесса, позволяющей установить связь между параметрами процесса смешения и качеством смеси. В дальнейшем некоторые из этих количественных подходов будут рассмотрены более детально.[1, С.199]

Количественной характеристикой влияния наполнителя может быть величина относительного изменения свойств на единицу содержания наполнителя. Однако эта оценка очень условна из-за того, что усиливающее действие нелинейно связано с концентрацией наполнителя.[15, С.150]

Количественной характеристикой конфигурации ста-тнстнч. сетчатых М. является плотность сшивки, т. е. средняя степень полимеризации участка цени между узлами сетки (см. Вулкапизационная сетка, Трехмерные полимеры). Регулярные сетки также обладают практически бесконечной молекулярной массой, однако их удобнее характеризовать но аналогии с кристаллами.[23, С.55]

Количественной характеристикой сопротивления У. может служить также коэффициент усталостной прочности A—a^r/CTj, причем 0<:й«:1. Поскольку практически любая нагрузка может привести к усталостному разрушению полимерного материала при достаточно большом N, k может принимать значения от 1 до 0.[24, С.350]

Важной количественной характеристикой разветвленности является плотность разветвленности, равная доле имеющих разветвления мономерных звеньев к их общему числу в макромолекуле. Плотность разветвления может быть найдена на основе экспериментальных данных, если известен его характер.[12, С.620]

В настоящее время общепризнанной количественной характеристикой усредненной структуры пространственной сетки является только ее частота, которая выражается числом молей эффективных цепей в единице объема пс или средней мольной массой цепей между узлами сетки Мс [1, 28]:[10, С.55]

В следующем разделе будет показано, что количественной характеристикой текстуры является степень разделения, которую определяют с помощью метода наложения диполя.[1, С.188]

Кроме размеров гранул, степени сшивания и набухания важной количественной характеристикой ионитов является их емкость. Она представляет собой число эквивалентов обменивающихся про-тивоионов в полимерной сетке, приходящихся на единицу массы или объема сухого либо набухшего ионита. В лабораторной практике емкость обычно выражается в мэкв/г; емкость ионита для смягчения жесткой воды часто дается в граммах СаО на 1 л ионита.[8, С.244]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
4. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
5. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
6. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
7. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
8. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
9. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
10. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
11. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
12. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
13. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
14. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
15. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
16. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
17. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
18. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
19. Алмазов А.Б. Вероятностные методы в теории полимеров, 1971, 152 с.
20. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
21. Привалко В.П. Справочник по физической химии полимеров том 2, 1984, 330 с.
22. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
23. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
24. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
25. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
26. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
27. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную