На главную

Статья по теме: Определяется содержанием

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Из данных спектров релаксации было установлено, что молекулярно-массовое распределение сегментов не сказывается на температурном переходе, обусловленном локальным движением мети-леновых групп эластичного сегмента, температура стеклования которого определяется содержанием жесткого блока, а не молекулярно-массовым распределением. Но при идентичных составах полимеры с узким молекулярно-массовым распределением характеризуются более высокой температурой стеклования, что, вероятно, объясняется лучшим разделением фаз и кристаллизацией.[1, С.541]

Состояние равновесия и степень этерификации нитрата целлюлозы определяется содержанием воды в системе.[2, С.319]

Поведение полипропилена обычных марок при испытании на растяжение определяется содержанием кристаллического полимера. С увеличением содержания неизотактических фракций начальный модуль упругости и предел текучести снижаются (рис. 5.2 [7]), относительное удлинение при разрыве, как правило, возрастает, а предел прочности при растяжении несколько падает.[3, С.101]

Действие на организм определяется содержанием растворителей[4, С.259]

Чувствительность сополимеров метилметакрилата с глицидил-метилакрилатом [пат. ФРГ 2609218] определяется содержанием глицидилметакрилата: максимум около 0,5% (мол.). Этот сополимер (мол. масса 5-Ю6) при 15 кВ показал чувствительность 5-Ю-6 Кл/см2.[5, С.257]

Износостойкость. Волокно из полипропилена имеет высокую износостойкость. Для тканей из смеси этого волокна с другим износостойкость определяется содержанием полипропиленового волокна.[3, С.252]

Высокая кристалличность (80—95%) полиэтилена низкого давления обусловлена линейностью его строения, т. е. малой разветвленносгью, которая в значительной степени определяется содержанием в макромолекулах метальных групп СН3. Исклкь чительную роль, как установлено в последнее время, играет не только химическое строение макромолекул, но и особенности их взаимного расположения, т. е. надмолекулярной структуры полимера, характеристикой которой является кристалличность образцов и величина кристаллов.[15, С.262]

Это вызывает практически полную нерастворимость облученных участков в неполярных растворителях, и полимер ведет себя как негативный резист, чувствительность которого определяется содержанием возникших ионных пар, но не степенью сшивания. Таким способом сведен к минимуму основной недостаток негативных электронрезистов — набухание при проявлении. Чувствительность резиста 5,6-10~б Кл/см2, коэффициент контрастности 3,3. Резист показал отличную стойкость при травлении плазмой С?4. При проявлении полярными растворителями тот же материал дает позитивное изображение.[5, С.253]

БК является аморфным в широком интервале температур продуктом; кристаллизация полимера происходит при больших (свыше 500%) растяжениях. Склонность БК к кристаллизации в значительной мере определяется содержанием звеньев изопрена в цепи. При содержании до 1% (мол.) двойных связей возможна кристаллизация БК без растяжения. При увеличении ненасыщенности склонность к кристаллизации уменьшается.[7, С.259]

Ацетобутират целлюлозы — белый волокнистый или кусковой^ материал. Он растворяется в ацетоне, метиленхлориде, дихлорэтане, бензоле, низших алифатических кислотах. Растворимость ацетобутирата определяется содержанием ацетатных и бутиратных групп. Выпускается ацетобутират целлюлозы трех типов: I, содержащий 43—46% бутиратных и 20% ацетатных групп; II, содержащий 20—32% бутиратных и 34—39% ацетатных групп; III, содержащий 45—50% бутиратных групп. Ацетобутират целлюлозы эластичен, совмещается со многими олигомерами и полимерами, светостоек и хорошо окрашивается. Применяется в основном для изготовления пленок и этролов.[6, С.264]

Донне [461] развил представления о роли химического взаимодействия между насыщенными и ненасыщенными эластомерами и сажей и установил, что на поверхности хорошо усиливающих саж только 10% атомов водорода реакционноспособны, хотя повышенное содержание водорода способствует увеличению модуля резин. Химическое и адсорбционное взаимодействие с поверхностью сажевой частицы приводит к прочному связыванию с ней каучука. Доля связанного каучука определяется содержанием геля в смеси наполнитель — каучук. Связывание каучука может протекать по нескольким механизмам, а результаты этого процесса зависят от химической природы наполнителя и его удельной поверхности, причем содержание связанного каучука пропорционально этой поверхности. Содержание связанного каучука в твердой флзе зависит также от ненасыщенностй полимера, а в случае адсорбционного связывания — от полярности полимера [462]..[9, С.252]

... 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. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
4. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
5. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
6. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
7. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
8. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
9. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
10. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
13. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
14. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
15. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
16. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.

На главную