На главную

Статья по теме: Начальной температуре

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Здесь /о и VQ — значение длины или объема образца при начальной температуре измерения; / и v - значения длины или объема образца при конечной температуре измерения: ДТ = Т - Т0 — разность температур начала и окончания измерения.[6, С.133]

Скорость полимеризации и молекулярный вес зависят от температуры. Полимер с заданным молекулярным весом получают при начальной температуре расплава около 140°С и температуре полимеризации 175—185 °С. Продолжительность полимеризации при оптимальных условиях 1—1,5 ч. ,[1, С.82]

Увеличение расхода хлора с 10 до 15 г/час при начальных температурах хлорирования 50 и 100° С почти не влияло на продолжительность реакции, а при начальной температуре 150° С продолжительность реакции была меньше при расходе хлора 10 г/час. Увеличение расхода хлора до 20 г/час сокращало продолжительность реакции с 11—16 до 7—12 час. при начальной температуре 50—150° С.[9, С.186]

Рис. 11.13. Зависимость нагрузки от степени вытяжки для полиэтилентере-фталата при различных температурах (числа у кривых). Пунктирные линии получены интерполяцией, а не прямыми измерениями. Сплошная жирная лпния отвечает результатам расчета Маршалла и Томпсона для растяжения в адиабатических условиях при начальной температуре, равной 20 ?С.[7, С.268]

Объединенный поток свежего бутана и рецикловой бутан-бу-тиленовой фракции из цеха выделения бутадиена из бутан-бутилен-бутадиеновой фракции, получающейся в результате дегидрирования бутана, испаряется и перегревается в печи / примерно до 600 °С, а затем попеременно подается в один из реакторов 5 на дегидрирование, проходя сверху вниз через слой контактной массы. Дегидрирование проводится при давлении 10—25 кПа, начальной температуре около 600°С и конечной температуре (на выходе газа) 585 °С. Высота слоя катализатора (контактной массы) на решетке в реакторе составляет 0,9— 1,2 м. Реакторы работают циклически, что обеспечивает непре-[2, С.48]

Возможны также процессы, где не длина, а напряжение поддерживается постоянным. Рассмотрим систему (в кристаллическом состоянии), снова определяемую точкой А (рис. 51). Если теперь напряжение поддерживается постоянным, а температура повышается, процесс должен описываться горизонтальным участком, который ограничен соответствующей пунктирной кривой, представляющей границу полностью аморфного состояния. В данном случае при переходе будет наблюдаться четырехкратное изменение длины. Этот процесс обратим, так как поддерживается равновесное напряжение. При возвращении к начальной температуре переход от аморфного к кристаллическому состоянию будет сопровождаться спонтанным удлинением. Спонтанное увеличение длины при кристаллизации деформированных сеток натурального каучука, выдерживаемых при постоянной нагрузке, действительно наблюдалось [12].[8, С.183]

Наряду с увеличением индукционного периода вулканизации, соединение с нонилфениловым радикалом в процессе приготовления резиновых смесей снижает поверхностное натяжение на границе раздела фаз эластомер—порошкообразные компоненты, способствуя уменьшению теплообразования. Это подтверждается на модельных резиновых смесях состава (мае. ч.): СКИ-3 — 100; техугаерод ПМ-75 — 50; ДФГ — 3,0 и с использованием вместо ДФГ такого же количества соединения с нонилфениловым радикалом. Приготовление резиновых смесей осуществляли в пластикордере «Брабендер» при частоте вращения ротора 60 об/мин и начальной температуре в камере смешения 60°С. При использовании в качестве ускорителя ДФГ температура в камере смешения достигает 133°С, тогда как за-[4, С.242]

Значение термического коэффициента расширения стирола необходимо для дальнейших дилатометрических опытов с целью определения количества стирола в дилатометре по объему, измеренному при температуре полимеризации. Определение термического коэффициента расширения а проводят в дилатометре. Для этого дилатометр заполняют стиролом, стабилизированным 0,1% гидрохинона. Вставляют капилляр и в качестве затворной жидкости заливают немного ртути. Заполнение дилатометра проводят при температуре примерно на 10°С выше, чем наименьшая температура измерений, так что мениск в капилляре будет опускаться при помещении дилатометра в термостат при начальной температуре измерений. После достижения температурного равновесия фиксируют уровень мениска, затем повышают температуру термостата и повторяют измерение. Строят диаграмму зависимости объема (объем V0 минус показания дилатометра) от температуры. По углу наклона полученной прямой определяют среднее значение термического коэффициента расширения в измеренном интервале температур:[3, С.128]

Шостаковский, Михантьев, Овчинникова [285] изучали со-полимеризацию простых виниловых эфиров в присутствии катализатора— 5%-ного раствора FeCls в бутаноле — при начальной температуре смеси 35°. Ими получены сополимеры следу-[10, С.345]

вания при начальной температуре вискозы 18,5 °С в зависимости от остаточного давления и соответственно от степени перегрева, которая выражена как понижение температуры за счет испарения влаги.[5, С.160]

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. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
3. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
4. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
5. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
6. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
7. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
8. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
9. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
10. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.

На главную