На главную

Статья по теме: Магнитная восприимчивость

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Изучена магнитная восприимчивость Se в области температур от комнатной до 1100° С237. Описаны основные кристаллографические свойства селена261. При помощи радиоактивного изотопа Se75 показано, что даже при внезапном охлаждении в аморфном селене имеется кристаллическая часть, причем количество ее повышается с увеличением времени охлаждения селена262. Исследован ИК-спектр очень чистых образцов селена в области 0,6—25 мк263. Секигути264 проведены измерения изотермического объемного сжатия аморфного селена лри различных температурах вблизи и ниже его температуры размягчения; им же дилатометрически изучен фазовый переход второго рода в аморфном селене, а также явление объемной релаксации вблизи температуры стеклообразного превращения селена265. Определена зависимость модуля сдвига и внутреннего трения аморфного селена от температуры в области от —40° до +30° С266 и изменение этих параметров под действием на Se Y-лучей267. Измерения проводились методом крутильных колебаний.[11, С.593]

Вместе с тем магнитные параметры меняются иным образом. Обнаружено [234], что магнитная восприимчивость сначала слабо возрастает с температурой отжига. При температурах выше примерно 470 К скорость роста увеличивается, что соответствует протеканию рекристаллизации. Коэрцитивная сила Нс [105] чувствительна к процессу эволюции микроструктуры вплоть до размера зерен в несколько микрометров (см. рис. 3.3). Выше этого размера она становится менее чувствительной к росту зерен. Остаточная намагниченность изменяется сложным, немонотонным образом, что детально обсуждается в работе [105].[2, С.127]

Формула (1) выведена для атома со сферической симметрией электронной йболочки. При отсутствии сферической симметрии магнитная восприимчивость молек}лы в разлшЕНЪЕХ направлениях неодинакова, Это явление называется анизотропией магнитной восприимчивости. Такая особенность диамагнетизма играет большую роль в исследовании органических соединений (см. стр. 305).[1, С.301]

Методы расчетов значения константы Гамакера для различных материалов приведены в [16, 17]. Число и сила лондоновских осцилляторов в элементе объема может быть вычислена непосредственно с использованием значений таких основных констант рассматриваемого материала, как поляризуемость, магнитная восприимчивость или оптические характеристики. Ввиду того, что лондоновское притяжение связано с поверхностной свободной энергией, для вычисления константы Гамакера необходимо также проводить анализ коэффициента поверхностной смачиваемости. Ниже приведены значения константы Гамакера для некоторых типичных твердых тел и жидкостей [17]:[6, С.20]

Свойства полимерной серы исследовал Паулис с сотрудниками. Он установил 212, что молекулярные веса полимерных цепей в расплавленной сере, рассчитанные на основании данных ЭПР при 200—350° С и по данным статической магнитной восприимчивости до 600° С, удовлетворительно совпадают между собой. С ростом температуры от 200 до 550° С среднее число атомов в цепи уменьшается от 3-Ю5 до ЫО3. Для теплоты разрыва связи S — SB полимерной цепи получено значение АЯ = = 31,7 ккал/моль, удовлетворительно совпадающее со значением АЯ, оцененной на основании измерений вязкости расплава. Исследована также магнитная восприимчивость жидкой серы, методов Фарадея в интервале температур 100—600° С213.[11, С.590]

Функциональные показатели количественно характеризуют растворы и получаемые покрытия. Среди первых можно выделить: скорость осаждения (мкм/ч, мг/сма-ч), температуру, кислотность и другие технологические показатели применения раствора; чувствительность к активации, определяемую по обратной величине периода индукции реакции металлизации (С-1) или по минимальному количеству активатора на поверхности диэлектрика (мг/см2); состав и возможные отклонения концентраций компонентов от оптимального. Качество покрытий оценивают по химическому составу; физическому составу и структуре; механическим свойствам (твердость, пластичность, эластичность, вязкость, прочность, ползучесть); физическим свойствам (электропроводность, теплопроводность, магнитная восприимчивость и вязкость, отражательная способность, прозрачность); химическим свойствам (коррозионная стойкость, растворимость и т. п.); технологическим свойствам (паяемость, свариваемость, полируемость).[5, С.35]

Магнитная восприимчивость 300, 301,[1, С.526]

Магнитная восприимчивость (при 298-^368 К) 44,4.[3, С.6]

Магнитная восприимчивость (при 298-^368 К) 44,4.[4, С.6]

тации в поляризованном и неполяризованном излучениях. Эб-рахамс [1823] уточнил ранее исследованную рентгенографически структуру серы. Измерена магнитная восприимчивость новой аллотропической модификации серы — пурпурной серы [1824] и исследовано парамагнитное резонансное поглощение в жидкой сере [1825]. Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что жидкая сера содержит цепеобразные полимеры. Луфт [1826] на основании критического пересмотра литературных данных и теоретических соображений приходит к выводу, что пар серы содержит, кроме известных молекул Sg, Se, S>4 и Sa, кольцевые молекулы Ss, Ss, S7 и не содержит высокополимерных молекул и бирадикалов. Сакстон, Дриккамер, Кова [1827, 1828] исследовали диффузию в жидкой сере. Брауне и Мёллером [1829] была изучена теплоемкость жидкой серы. Банн [1830] рассмотрел факторы, определяющие температуру плавления различных кристаллизующихся полимеров, в том числе и содержащих серу полисульфидов: энергию когезии, гибкость и форму молекулы. Мюллер и Шмид [1831] изучили скорость превращения нитей пластической серы в ромбическую модификацию под влиянием излучения. Ускорение фазового перехода связано с ионизацией, вызываемой излучением.[10, С.344]

18. Breslow D. S., New-burg N. R., Дициклопентадиенилтитанди-хлорид —• триалкилалюминип — растворимый комплекс для полимеризации этилена; J. Am. Chem. Soc., 81, 81 (1959). (C2H5)2TiCl2 образует с А1(С2Н5)2С1 и] А1(С2Н8)С12 комплекс (C5II5)2TiCl2-1/2(C2H5)2AlCl-1/2(C2H5)AlCl2, чувствительный к следам кислорода. Магнитная восприимчивость показывает наличие неспаренного электрона в комплексе. Изучалась полимеризация на указанных комплексах при соотношении Ti : Al от 1 : 0,5 до 1 : 10. С увеличением количества алюминийорганического соединения наблюдалось снижение характеристической вязкости от 10,6 до 1,6. При соотношении Ti : Al ниже 1 : 1 не наблюдается зависимости молекулярного веса от концентрации алюминийорганического соединения. Концентрация (CsHs^TiClg мало влияет на молекулярный вес и только в области концентраций ниже 0,1 ммолъ/л наблюдается увеличение молекулярного веса с уменьшением концентрации (С5Н5)2Т1С12. Отмечено влияние кислорода на скорость полимеризации. Даны сравнительные данные для полиэтилена, полученного на вышеуказанном катализаторе и на циглеровском. Обсуждается[8, С.511]

... 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. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
2. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
3. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
4. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
5. Шалкаускас М.И. Металлизация пластмасс, 1983, 64 с.
6. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
8. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
10. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
11. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.

На главную