На главную

Статья по теме: Обратимой деформацией

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Ориентированные пленки сополимеров характеризуются высокой обратимой деформацией; степень их усадки составляет 2 : 1 при нагревании, напр., до 120°С. Степень усадки увеличивается до 5:1, если пленку до растяжения подвергнуть сшиванию облучением. Такая пленка приобретает также способность к растяжению при более высоких темп-рах (280 —290°С). Ото свойство сополимеров используют при изготовлении термоусадочных трубок. На изделия из сополимеров легко наносятся печатные знаки обычным одностадийным горячим штампованием.[11, С.397]

Ориентированные пленки сополимеров характеризуются высокой обратимой деформацией; степень их усадки составляет 2 : 1 при нагревании, напр., до 120°С. Степень усадки увеличивается до 5:1, если пленку до растяжения подвергнуть сшиванию облучением, Такая пленка приобретает также способность к растяжению при более высоких темп-рах (280—290°С). Это свойство сополимеров используют при изготовлении термоусадочных трубок. На изделия из сополимеров легко наносятся печатные знаки обычным одностадийным горячим штампованием.[13, С.397]

В заключение следует сделать одно замечание относительно изменения свойств системы, в которой совершается переход от аморфного равновесия к кристаллическому. При распаде раствора на две фазы первоначально образуется студень, обладающий свойственными ему характеристиками: высокой обратимой деформацией и достаточно высокой механической прочностью. По мере кристаллизации полимера в фазе //, определяющей механические свойства студня, происходит постепенное превращение упругого студня в относительно легко, деформируемую пластическую пасту, которая разрушается под действием даже слабых внешних нагрузок. На[5, С.117]

Экспериментальное изучение многих веществ показывает, что они обнаруживают сопротивление течению, характерное для твердого состояния, не давая в то же время оснований для предположения о наличии в них геометрически построенных кристаллов или достаточно развитой структуры. Их молекулы, очевидно, расположены беспорядочно, и физические свойства вещества одинаковы по всем направлениям. При раскалывании они не обнаруживают никакой тенденции к образованию плоских поверхностей, но имеют раковистый излом. Иногда эти вещества обнаруживают упругие свойства кристаллов: так, например, в некоторой области их растяжение может быть пропорционально приложенной силе. Но часто, если нагрузка, даже относительно легкая, действует в течение достаточно долгого периода времени, в таком теле обнаруживается ^статочная деформация, т. е. оно течет подобно очень вязкой жидкости. Эта необратимая деформация может быть очень мала по сравнению с испытываемой тем же телом упругой и вполне обратимой деформацией, исчезающей по удалении нагрузки. При нагревании такие вещества не обнаруживают резкой точки плавления или превращения, но размягчаются постепенно, причем остаточная деформация под влиянием нагрузки относительно быстро возрастает с температурой. Наконец, когда температура поднимается настолько, что вещество под влиянием приложенной силы начинает течь, то его чистые (предпочтительно свежеобразованные) поверхности слипаются, если их приложить друг к другу и подвергнуть давлению; величина и время приложения давления тем меньше, чем выше температура. Такие вещества называются аморфными твердыми телами. Их можно рассматривать как переохлажденные жидкости. Во многих случаях они могут быть получены путем охлаждения из жидкого состояния, хотя часто это невозможно вследствие их термической неустойчивости при температурах, требующихся для придания им достаточно высокой текучести. Подтверждением того, что они являются переохлажденными жидкостями, может служить то обстоятельство, что их характеристики текучести соответствуют получаемым при экстраполяции кривой вязкости, приведенной на рис. 14, гл. II. Другими словами, если жидкость может быть сильно охлаждена[4, С.279]

Таким образом, основой структуры поликомпонент-пых систем, обладающих высокой обратимой деформацией, является каркас; образующие его компоненты по тем или иным причинам обеспечивают восстановление исходного состояния системы.[5, С.185]

Соотношение между студнями и концентрированными растворами полимеров. Высокой обратимой деформацией, характерной для С., обладают р-ры линейных полимеров при условии, что длительность нагружения недостаточно велика для распада тех взаимных «зацеплений», к-рые возникают у гибких цепных макромолекул. Если длина макромолекул очень велика и время, необходимое для разрушения «зацеплений», сопоставимо с длительностью эксперимента, р-ры проявляют основные свойства С. первого типа. Подобным образом ведут себя, напр., 5—10%-ные р-ры полиэти-леноксида. С другой стороны, сами С. при очень продолжительном воздействии нагрузок начинают обнаруживать необратимую деформацию, т. е. текучесть (см. ниже).[11, С.279]

Соотношение между студнями и концентрированными растворами полимеров. Высокой обратимой деформацией, характерной для С., обладают р-ры линейных полимеров при условии, что длительность нагружения недостаточно велика для распада тех взаимных «зацеплений», к-рые возникают у гибких цепных макромолекул. Если длина макромолекул очень велика и время, необходимое для разрушения «зацеплений», сопоставимо с длительностью эксперимента, р-ры проявляют основные свойства С. первого типа. Подобным образом ведут себя, напр., 5—10%-ные р-ры полиэти-леноксида. С другой стороны, сами С. при очень продолжительном воздействии нагрузок начинают обнаруживать необратимую деформацию, т. е. текучесть (см. ниже).[13, С.279]

Сульфохлорирование — одна из важных реакций, позволяющая получать эластомеры и каучуки с высокой обратимой деформацией. Сульфохлорирование полипропилена проводят хлором и сернистым газом в растворителе Или без него при действии света или у-излучения3840-3932.[14, С.305]

Свойства студней и особенности некоторых протекающих в них процессов. Обратимая деформация и ее природа. Из структурных особенностей С. следует, что природа обратимой деформации должна быть различной для С. первого и второго типов. С. первого типа обладают обратимой деформацией энтропийного характера. Зависимость между напряжением и деформацией при растяжении или гжатип в атом случае выражается ур-нисм:[11, С.280]

Свойства студней и особенности некоторых протекающих в них процессов. Обратимая деформация и ее природа. Из структурных особенностей С. следует, что природа обратимой деформации должна быть различной для С. первого и второго типов. С. первого типа обладают обратимой деформацией энтропийного характера. Зависимость между напряжением и деформацией при растяжении или сжатии в этом случае выражается ур-нием:[13, С.280]

Здесь следует несколько подробнее остановиться на самом определении понятия «студень» (студнеобразное состояние). Если отбросить некоторые второстепенные признаки, свойственные частным полимерным системам. то студни можно охарактеризовать как низко- и средне концентрированные системы полимер — растворитель. отличающиеся высокой обратимой деформацией и практически полным отсутствием текучести при напряжениях ниже пределов их механической прочности.[5, С.184]

... 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. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
2. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
3. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
4. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
5. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
6. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
7. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
8. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
9. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
10. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
11. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
12. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
14. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную