На главную

Статья по теме: Необратимым изменениям

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Сшивание и деструкция приводят к необратимым изменениям гл. обр. химич. строения макромолекул (см. Радиационное сшивание, Радиационная деструкция).[8, С.129]

Процесс переориентации приводит к необратимым изменениям формы образца и, следовательно, может сопровождаться течением материала, возможным в кристаллическом полимере только путем перегруппировок молекул при разрушении кристаллических решеток. Поэтому переход от одной модификации к другой является фазовым превращением кристаллов, вызванным действием внешних сил. При этом возникновение фазового превращения кристаллов связывается нами с тем обстоятельством, что кристаллы вследствие цепного строения молекул полимеров должны обладать зависимостью температуры плавления от ориентации кристалла относительно действующих на него сил. В зависимости от ориентации одни кристаллы под действием сил: становятся термодинамически неустойчивыми, в то время как другие становятся еще более устойчивыми.[5, С.302]

Механич. воздействие приводит к обратимым и необратимым изменениям структуры Р., вследствие чего при повторном деформировании получаются иные характеристики, чем в предыдущем цикле (см. рис. 1). Это явление наз. размягчением, или эффектом Патрикеева — Мал линз а. Следствие его — зависимость механич. свойств от предыстории деформации, в том числе от технологич. режима изготовления Р.[8, С.158]

Все перечисленные Р. э. приводят в конечном итого к необратимым изменениям состава и ('троения макро-молекулярных цепей, к-рые накапливаются с дозой. В ряде случаев выходы м. б. уменьшены или увеличены введением в полимер специальных добавок (антирадов, антшжсидантов — для ослабления Р. э., сенсибилизаторов — для их усиления).[8, С.129]

Склонность резиновых смесей к подвулканизации, приводящей к необратимым изменениям их П.-э. с., оценивают обычно при 100—125 °С по степени изменения пластичности, жесткости, вязкости по Муни или эластич. восстановления . в зависимости от дли-тольности прогрева смеси. Согласно ГОСТ 10722—64, характеристиками склонности сме-[7, С.322]

Склонность резиновых смесей к подвулканизации, приводящей к необратимым изменениям их П.-э. с., оценивают обычно при 100—125 °С по степени изменения пластичности, жесткости, вязкости по Муни или эластич. восстановления в зависимости от дли-тельности прогрева смеси. Согласно ГОСТ 10722—64, характеристиками склонности сме-[10, С.320]

Повышение температуры полимеризации снижает стереоспецифич-•яость благодаря необратимым изменениям химической природы катализатора, содержащего переходные металлы. Этот эффект зависит от природы и соотношения компонентов катализатора. В случае катализаторов, приготовленных на основе четыреххлористого титана, повышение температуры, при которой получают катализатор, приводит к повышению стереоспецифичности. Обратное наблюдается для катализаторов на основе треххлористого титана. В первом случае повышение температуры приготовления или использования катализатора приводит к образованию осадка, обладающего более высокой кристалличностью и повышенной стереоспецифичностью, во втором случае при температурах выше 100° происходит разрушение поверхностных слоев кристаллической решетки треххлористого титана, сопровождающееся снижением стереоспецифичности.[9, С.141]

Сшивание и деструкция приводят к необратимым изменениям гл. обр. химич. строения макромолекул (см. Радиационное сшивание, Радиационная деструкция).[11, С.129]

Механич. воздействие приводит к обратимым и необратимым изменениям структуры Р., вследствие чего при повторном деформировании получаются иные характеристики, чем в предыдущем цикле (см. рис. 1). Это явление наз. размягчением, или эффектом Патрикеева — Маллинза. Следствие его — зависимость механич. свойств от предыстории деформации, в том числе от технологич. режима изготовления Р.[11, С.158]

Все перечисленные Р. э. приводят в конечном итоге к необратимым изменениям состава и строения макро-молекулярных цепей, к-рые накапливаются с дозой. В ряде случаев выходы м. б. уменьшены или увеличены введением в полимер специальных добавок (антирадов, антиоксидантов — для ослабления Р. э., сенсибилизаторов — для их усиления).[11, С.129]

Из-за большого внутреннего усиления фотоумножительные трубки используют лишь при низких интенсивностях света. При повышении мощности экспозиция трубки освещением даже умеренного уровня может приводить к необратимым изменениям поверхности катода. Поэтому фотоумножители всегда заключают в светонепроницаемые корпуса с регулируемой величиной окошка.[2, С.177]

... 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. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
2. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
3. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
4. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
5. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
6. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
9. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную