На главную

Статья по теме: Определяется характером

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Успех крашения определяется характером процессов измельчения и диспергирования в расплаве. Поэтому рассмотрим сначала процесс плавления. Вследствие плохой теплопроводности пластмасс плавление происходит спонтанно; процесс протекает во времени на определенном участке рабочего пространства. Исключение составляют лишь «автогенные» (адиабатические) червячные экструдеры, работающие с высокими окружными скоростями или скоростями сдвига, в которых плавление происходит в считанные доли секунды за несколько поворотов вала.[12, С.197]

Вид функции I(t) определяется характером спектра распределения времен запаздывания (ретардации) системы п через эту фундаментальную характеристику материала связан со всеми остальными релаксационными функциями, описывающими механич. свойства материала при малых а и произвольных режимах нагруже-ння (см. Реология). Такой подход связан с использованием для описания зависимости e(f) широко распространенной т. наз. теории наследственности. Согласно этой теории, деформация в момент времени t зависит от предшествующей истории изменения напряжений. Для теории наследственности в линейной области справедлив принцип линейной суперпозиции Больцмана — Вольтерры (см. Больцмана — Волътерры уравнения), к-рый для обратимых деформаций при малых напряжениях о м. б. записан в виде[18, С.345]

Вид функции I(t) определяется характером спектра распределения времен запаздывания (ретардации) системы и через эту фундаментальную характеристику материала связан со всеми остальными релаксационными функциями, описывающими механич. свойства материала при малых а и произвольных режимах нагруже-ния (см. Реология). Такой подход связан с использованием для описания зависимости е(?) широко распространенной т. наз. теории наследственности. Согласно этой теории, деформация в момент времени t зависит от предшествующей истории изменения напряжений. Для теории наследственности в линейной области справедлив принцип линейной суперпозиции Больцмана __[24, С.343]

Локализация очагов разрыва прежде всего определяется характером внутреннего строения сферолита. Вообще говоря, при каждой данной температуре вытяжки должна существовать некая критическая скорость растяжения VKp, превышение которой в образце создает элементы хрупкого разрушения. Растяжение, проводимое с V < Укр, обуславливает перестройку различных уровней НМС (в зависимости от температуры опыта). Поэтому для однозначной интерпретации результатов исследования структурных превращений в сферолитах под действием приложенной внешней силы необходимо иметь сведения об исходной и конечной структуре образца на всех уровнях НМС, температуре воздействия, величине и скорости деформации.[17, С.189]

Реакция эмульсионной полимеризации диолефинов протекает по радикальному механизму. Длительность реакции определяется характером инициатора, его концентрацией и температурой среды. Обычно полимеризацию проводят при 50 — 70е. Нагревание системы необходимо для того, чтобы вызвать термический распад перекисного инициатора. С понижением температуры улучшается качество полимера, уменьшается содержание в нем ! — 2-звеньов и возрастает средний молекулярный вес. Для снижения температуры полимеризации применяют окислительно-восстановительные инициаторы, распадающиеся при более низкой температуре, чем перекисные инициаторы. В качестве окислителей применяют перекиси, восстановителями служат амины, бисульфит натрия и др.[3, С.235]

Соотношение между Mw и Мп определяется характером распределения по молекулярным массам. Для однородных по молекулярной массе образцов С/=0.[4, С.162]

Выбор катализатора отверждения определяется характером реакций функциональных групп олигомеров. Полимеризация олигомеров по эпоксидным группам, а также реакции этих групп с гид-роксильпыми, карбоксильными, ангидридными и др. группами наиболее эффективно катализируются третичными аминами и к-тами Льюиса. Каталитич. активность третичных аминов резко повышается в присутствии протонодонорных веществ (спиртов, фенолов, к-т) и снижается в присутствии протоноакцепторных (амидов к-т, сложных эфиров, альдегидов и кетонов). К-ты[18, С.267]

Выбор катализатора отверждения определяется характером реакций функциональных групп олигомеров. Полимеризация олигомеров по эпоксидным группам, а также реакции этих групп с гидроксильными, карбоксильными, ангидридными ц др. группами наиболее эффективно катализируются третичными аминами и к-тами Льюиса. Каталитич. активность третичных аминов резко повышается в присутствии протонодонорных веществ (спиртов, фенолов, к-т) и снижается в присутствии протоноакцепторных (амидов к-т, сложных эфиров, альдегидов и кетонов). К-ты[24, С.265]

Прочность меж молекул я-(рлых физических связей определяется характером внутри и межмолекулярных взаимодействий (см гл. 1) и намного нгже прочности химических связей. Поэтому в предельно ориентированном полимере при растяжений вдоль оси ориентации прочнчость будет примерно в 10 раз выше, чем при растяжении герпо ндикулярно оси ориентации Ниже приведены значения теоретической прочности и модуля упруго-[5, С.317]

Область применения полимерных материалов в значительной мере определяется характером воздействия на них газов, паров и жидкостей. Важнейшими величинами, характеризующими механическую проницаемость полимеров являются: скорость переноса, коэффициент диффузии и коэффициент проницаемости.[21, С.285]

Механическая прочность силоксанового каучука в значительной мере определяется характером наполнителя. Жесткость по-лидиметилсилоксанового каучука под влиянием различных наполнителей (активной двуокиси кремния, диатомита и окиси алюминия) была исследована Вьюком [262]. При изучении реологии наполненных полидиметилсилоксанов было установлено, что тонкодисперсная двуокись кремния (аэросил) является ак-[26, С.389]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
4. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
5. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
6. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
7. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
8. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
9. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
10. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
11. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
12. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
13. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
14. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
15. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
16. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
17. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
18. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
19. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
20. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
21. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
22. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
23. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
24. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
25. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
26. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
27. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную