На главную

Статья по теме: Описывается соотношением

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Переменная часть ядра ТзСО описывается соотношением (287). Подставит в уравнение Больцмана (276) ядра 7\(т), Г2(т) и Гз(т), получаем:[4, С.303]

Достоинства полиамидных кордоп (по сравнению с вискозными): меньшая плотность полимера, более высокие показатели разрывной и ударной прочности, стойкости к тепловому старению, влагостойкости. Одним ид недостатков капрово: о и анидного кордов является значительная усадка при повышенных температурах, особенно в ненапряженном состоянии (рис. 1). Зависимость равновесной усадки УК от температуры и нагрузки на нить / описывается соотношением аррениусовского типа:[3, С.13]

Вследствие теплового движения макромолекул в растворе происходит перемещение (диффузия) растворенного вещества в направлении от большей концентрации к меньшей. Если осторожно "наслоить" на поверхность раствора полимера с концентрацией С\ растворитель (Со), то постепенно граница раздела А-А будет размываться (рис. 1.11). Молекулы растворителя будут диффундировать в направлении х в раствор, а макромолекулы - в противоположном направлении, в слой растворителя. Изменение концентрации на отрезке dx называется градиентом концентрации. Скорость изменения концентрации в результате диффузии (скорость диффузии) описывается соотношением[1, С.38]

Известно, что коэффициент объемного расширения описывается соотношением[4, С.80]

В критерий растворимости (345) входит константа р, которая описывается соотношением[4, С.346]

Кратковременная прочность нехрупких стекол характеризуется двумя показателями: пределом вынужденной эластичности ое*л и разрушающим напряжением а(>. Долговечность описывается соотношением аналогичным уравнению (5.43) при а<а(,<. Структурный коэффициент ч=Уэ$ в уравнениях (543) и (5.45)[5, С.330]

На примере инжекции катионов [CuNO3-3H2O]+ в пленку полипропилена показано (рис. 31), что электрическая емкость действительно возрастает примерно в 1,5 раза. Экспериментально полученная кривая С — т вполне удовлетворительно описывается соотношением (106). Экспериментальное и теоретическое значения С/С0 при т ^ тп составляют соответственно 1,6 и 1,5, что находится в пределах погрешности определения С и С0 на разных образцах. Время установления стационарного значения емкости соответствует, согласно теории инжекционных токов, времени перехода тп. Следовательно, значения к, рассчитанные по времени установления максимального тока и стационарной емкости, совпадают. Для катиона [CuNO3-3H2O]+ в пленках полипропилена к составляет, согласно этим расчетам, при 333 К 7,5-Ю-12 см2/(В-с).[7, С.77]

Температуры текучести и стеклования зависят от режима деформирования, в частности от его скорости. С повышением скорости (частоты) механического воздействия возрастает как Т с, так и Гт (рис. 1.32), а зависимость ДГ от частоты описывается соотношением[5, С.99]

Для более точного расчета диэлектрической проницаемости полимеров 1ри комнатной температуре желательно учитывать температурную зависимость коэффициента молекулярной упаковки. Это относится в первую оче-эедь к полимерам, находящимся при комнатной температуре в высокоэласти-<еском состоянии. Согласно работе [128] для этих полимеров температурная ависимость k(T) описывается соотношением[4, С.261]

При наличии примесей, энергетически», уровни которых расположены в запрещенной зоне, носители тока могут возникать в результате переходов между уровнями примеси и разрешенной зоной. Если примесь отдает электрон в зону проводимости, то возникает электрогиая проводимость (полупроводник «-типа), если же прямее.; акцептируют электрон из валентной зоны, то носителями тока являются «дырки» (полупроводник р-тина). Отличие полупроводников от электропроводящих материалов (в частности, металлов) заключается в различном влиянии на проводимость температуры: в металлах электропроводимость от температуры практически не зависит, поскольку концентрация носителей тока, равная числу атомов с единице объема, также не зависит от температуры Подвижность же носителей при этом обычно несколько уменьшается. В полупроводниках с ростом температуры резко увеличивается число носителей тока, которое тем больше, чем меньше ширина запрещенной зоны Изменение электрической проводимости с темпсрату рой описывается соотношением[5, С.384]

Продольное распределение температур описывается соотношением:[8, С.243]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
4. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
5. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
6. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
7. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
8. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
9. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
10. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
11. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
12. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
13. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
14. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
17. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную