На главную

Статья по теме: Одновременно увеличивается

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

ДГ = Тол—Грасплава скорость эта возрастает, но не беспредельно, так как одновременно увеличивается по экспоненциальному закону вязкость, и переупаковка молекул или атомов в упорядоченное состояние (соответствующее кристаллической решетке) требует[2, С.75]

Кислород воздуха медленно диффундирует внутрь полимера, чем и объясняется сравнительно малая скорость глубинного окисления изделий из полиэтилена, поэтому процесс окисления полиэтилена развивается преимущественно на поверхности образца. С повышением температуры скорость диффузии кислорода в полиэтилене возрастает, одновременно увеличивается и скорость реакции окисления. Если при комнатной температуре полиэтилен, защищенный от прямого воздействия солнечных лучей, можно сохранять в течение 3 лет без заметного изменения свойств полимера, то при 160° уменьшение эластичности, морозостойкости, прочности и ухудшение диэлектрических свойств полиэтилена наблюдается уже через час.[1, С.212]

Это неожиданное и совершенно непонятное, на первый взгляд, поведение полиэлектролита, резко отличающее его от полимеров-неэлектролитов, получило, однако, объяснение на основе теории электролитов Дебая — Хюккеля, согласно которой каждый ион в растворе окружен ионами противоположного знака. С ростом концентрации полимерного электролита одновременно увеличивается количество подвижных ниякомолекулярных ионов (противоионов Н+, Na+ или других) в растворе. Притягиваясь к зарядам на поверхности макроиона, противоионы как бы экранируют их, ослабляя тем самым взаимное отталкивание сегментов, несущих эти заряды, и способствуя, следовательно, частичному свертыванию цепи (см. рис. 185). Этим же эффектом объясняется наличие максимумов на[6, С.575]

Заряд частиц каучука в латексе всегда одноименный отрицательный, поэтому частицы не могут сталкиваться и слипаться. Наличие зарядов на поверхности частиц является основным фактором устойчивости латекса как дисперсной системы. Величина заряда частиц зависит от реакции среды. Свежий латекс имеет рН (показатель концентрации водородных ионов) 7,2. При добавке щелочи рН повышается, одновременно увеличивается величина зарядов глобул.[3, С.25]

В этом случае превращение линейного полисилоксана в сетчатый полимер происходит в результате межмакромолекуляр-ной полимеризации ненасыщенных боковых звеньев, для чего достаточно введение небольших количеств перекиси бензоила и нагревание До 60—100°. Полимеризация боковых звеньев приводит к возникновению между цепями полисилоксана углеводородных звеньев вместо кислородных поперечных мостиков. При образовании такой структуры несколько понижается термическая устойчивость полимера, но одновременно увеличивается его эластичность.[1, С.490]

Более полное представление об отдельных стадиях процесса окисления полипропилена дает анализ вторичных продуктов реакции. В твердом окисленном полипропилене обнаружены гидро-ксильные и карбонильные группы, принадлежащие альдегидам, кетонам и кислотам, а также двойные связи [7, 8]. Кроме того, замечено падение молекулярного веса полимера [4, 11, 13]. В легколетучих продуктах окисления полипропилена, отбираемых в различные моменты времени, были идентифицированы формальдегид, ацетальдегид, вода, муравьиная и уксусная кислоты, окись и двуокись углерода [1, 6,13]. В интервале температур 120 — 150° С значения энергии активации образования ацетальдегида и легколетучих кислот составляют соответственно 30,4 и 22,0 ккал/моль [6]. Значения суммарной энергии активации процесса окисления, по данным различных авторов, варьируют в пределах 22 — 31 ккал/моль[\ — 3, 6, 8, 12, 13]. В начале процесса окисления в полимере накапливаются гидроперекиси и в незначительном количестве образуются карбонильные группы и летучие вещества. По мере повышения количества гидроперекисей начинает возрастать содержание летучих, а также карбонильных и спиртовых групп, причем одновременно увеличивается число двойных связей и падает молекулярный вес полимера. На последних стадиях реакции происходит накопление кислот и образуются окись и двуокись углерода.[4, С.161]

При пластикации на воздухе наблюдается увеличение массы каучука примерно на 2%. Полагают, что это происходит за счет связывания кислорода. Одновременно увеличивается количество ацетонового экстракта, содержащего фракции с концевыми окисленными группами, и понижаются теплоты сгорания {295][7, С.115]

Объемы производства Ш. во всех развитых странах непрерывно возрастают (см. Экономика промышленности синтетического каучука и резиновой промышленности). Одновременно увеличивается пробег Ш., улучшаются др. их технич. характеристики, внедряются новые технологич. процессы, обеспечивающие повышение производительности и улучшение условий труда.[15, С.448]

Объемы производства Ш. во всех развитых странах непрерывно возрастают (см. Экономика промышленности синтетического каучука и резиновой промышленности). Одновременно увеличивается пробег Ш., улучшаются др. их технич. характеристики, внедряются новые технологич. процессы, обеспечивающие повышение производительности и улучшение условий труда.[16, С.447]

Сополимеры СН выпускаются в виде гранул, которые могут быть окрашенными или неокрашенными. С увеличением содержания акрилонитрила повышается желтизна сополимера, но одновременно увеличивается его прозрачность. Наибольшей прозрачностью обладает СН-25, имеющий азеотропный состав.[9, С.117]

Из уравнения (VI .30) видно, что величина распорных усилий очень сильно зависит от расстояния между валками, увеличиваясь с его уменьшением. Это связано с тем, что при уменьшении h0 одновременно увеличивается |2 и, следовательно, g (|2) и возрастает множитель ц0 (v0/h0)Vn, поскольку h0 входит в знаменатель. Экспериментально показано, что при уменьшении в 4 раза толщины (калибра) каландруемой пленки (от 0,1 до 0,025 мм) величина распорного усилия увеличилась в 4,8 раза (материал — наполненная композиция на основе поливинилхлорида)15.[11, С.351]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
3. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
4. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
5. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
6. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
7. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
8. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
9. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
10. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
11. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
12. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
13. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
14. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
15. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную