На главную

Статья по теме: Описывается уравнением

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Выше температуры стеклования и плавления кристаллической фазы невулканизованные эластомеры способны к вязкому течению. Простейший закон вязкого течения жидкостей, как известно, описывается уравнением Ньютона:[1, С.50]

В случае нелинейной поликонденсации, когда протекает реак-ция между соединениями типа А — А, В — В с добавлением неболь-ших количеств полифункционального соединения типа Ад ММР описывается уравнением:[1, С.169]

Процесс протекает под влиянием оснований, из которых для синтеза эластомеров наиболее удобным оказался комплексный катализатор, состоящий из третичного амина и окиси олефина, поскольку он позволяет осуществлять регулирование скорости процесса в достаточно широком интервале. Исследование кинетики реакции [79] показало, что процесс представляет собой своеобразный вариант анионной полимеризации, скорость которой описывается уравнением первого порядка.[1, С.446]

При действии каталитических количеств реагентов, расщепляющих силоксановые связи в определенных условиях, на любые бифункциональные силоксаны (как линейные, так и циклические) или их смеси, в том числе на смеси продуктов гидролиза диорганодихлорсиланов, происходит перегруппировка, приводящая к установлению равновесия между линейными силоксанами различной молекулярной массы (включая высокомолекулярный полимер) и циклосилоксанами. Для гидролизатов оно описывается уравнением:[1, С.469]

Реакция гидролитической конденсации описывается уравнением:[1, С.465]

Изменение химического потенциала растворителя при разбавлении раствора описывается уравнением[2, С.110]

При малых парциальных давлениях бутенов скорость реакции окислительного дегидрирования описывается уравнением первого порядка по концентрации бутенов.[1, С.687]

Разбухание молекулярных клубков в растворителе обусловливается изменением свободной энергии конформационных переходов и описывается уравнением Флори[2, С.108]

Переход любой системы из неустойчивого в устойчивое состояние называется релаксацией. Длительность этого процесса определяется как время релаксации тр. Поэтому можно говорить о релаксации деформации (усадке) или напряжения. В простейшем случае кинетика процесса релаксации описывается уравнением[2, С.130]

Кинетика кристаллизации. Кристаллизация полимеров (возникновение координационного и ориентационного дальнего порядка) включает две стадии: образование зародышей кристаллизации (зарождение новой фазы внутри исходной) и собственно рост кристаллической фазы. Кинетика изотермической кристаллизации полимеров приблизительно описывается уравнением Колмогорова - Аврами, выведенным для низкомолекулярных веществ с учетом двухстадийности процесса кристаллизации:[2, С.145]

Системы полимер - растворитель, концентрация полимера в которых такова, что взаимодействием между растворенными макромолекулами можно пренебречь, называются разбавленными растворами. Концентрационной границей является величина [мГ1- Макромолекулы в разбавленном растворе представляют собой более или менее анизотропные по форме статистические клубки, способные удерживать в результате сольватации или иммобилизации некоторое количество молекул растворителя. Свободное движение таких молекулярных клубков может быть уподоблено движению сферической частицы, радиус которой соответствует большой полуоси гипотетического эллипсоида вращения, а объем ее равен объему статистического клубка. Вязкость таких растворов описывается уравнением Эйнштейна [см. уравнение (2.43)]. Однако асимметрия молекулярных клубков является причиной проявления аномалии вязкостных свойств даже в разбавленных растворах синтетических и природных полимеров вследствие ориентации таких частиц в потоке при достаточно больших т, а также из-за гидродинамического взаимодействия. При небольших и средних т разбавленные растворы полимеров являются ньтоновскими жидкостями.[2, С.194]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
4. Кравчук А.С. Механика полимерных композиционных материалов, 1985, 304 с.
5. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
6. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
7. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
8. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
9. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
10. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
11. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
12. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
13. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
14. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
15. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
16. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
17. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
18. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
19. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
20. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
21. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
22. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
23. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
24. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
25. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
26. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
27. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
28. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
29. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
30. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
31. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
32. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
33. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
34. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
35. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
36. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
37. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
38. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
39. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
40. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
41. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
42. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
43. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
44. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
45. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
46. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
47. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
48. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
49. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
50. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
51. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
52. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
53. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
54. Шатенштейн А.И. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров, 1964, 188 с.
55. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
56. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
57. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
58. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
59. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
60. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
61. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
62. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
63. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
64. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
65. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
66. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
67. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
68. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
69. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
70. Колтунов М.А. Прочностные расчет изделий из полимерных материалов, 1983, 240 с.
71. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
72. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
73. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
74. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
75. Привалко В.П. Справочник по физической химии полимеров том 2, 1984, 330 с.
76. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
77. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
78. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
79. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
80. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
81. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
82. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
83. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
84. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
85. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
86. Жен П.N. Идеи скейлинга в физике полимеров, 1982, 368 с.
87. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
88. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
89. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
90. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
91. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
92. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
93. Почепцов В.С. Химия и технология поликонденсационных полимеров, 1977, 140 с.
94. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.
95. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную