На главную

Статья по теме: Определяется вероятностью

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Таким образом, вероятность перескока Р определяется вероятностью преодоления активацнонного барьера (Рг) и вероятностью того, что рядом будет находиться «дырка» (Ру)'- Р = ~Р^Р . Величину РЕ рассчитывают на основе активацнонной теории, и в упрощенном виде уравнение для расчета РЕ может быть представлено следующим образом1[3, С.255]

Согласно другому механизму — туннельному — электропроводность определяется вероятностью межмолек^лйрпого туннельного перехода электронов, т е частотой квантовочеханическпго без <*кти ватт нового «просачивания» сквозь меж-молекулярный барьер Эффективность т\ннечирования пропорциональна концентрации электронов на вснбужден[Гь1Х уровнях которая, в свою очередь, эксионек циально растет с температурой В некоторые случаях туннельный чехащпм подтверждается соответствием экспсримсггтз^ьныч данных с расчетами, цроведеч-\илми на ^июаалчи ^чета формой барьенов Однако ч этот механизм, по БНТ.Н мому, не явпяется преобладающим Б случае почимер[гых полупроводников^ по тому что он очень мало вероятегг Для веществ с низкой подвижвостыо носч[2, С.311]

В этом случае в соответствии с представлениями Я. И. Френкеля и Эйринга время релаксации определяется вероятностью 'перескока кинетического элемента макромолекулы, ответственного за данный релаксационный процесс, из одного .положения в другое через потенциальный барьер. Уравнение Аррениуса во многих случаях является основой для расчета энергии активации,[6, С.261]

Попытка связать две основные теории была предпринята П. Ма-седо и Т. Литовитцем **. Она основана на формуле (2.1), согласно которой вероятность элементарного акта течения Р определяется вероятностью Р0 образования дырки и вероятностью РЕ накопления[8, С.130]

Рост трещин «серебра» сопровождается разрывом части химических связей на их пути. Флуктуационный механизм разрыва связей в вершине трещин «серебра» такой же, как для трещин разрушения, и, как следует из опыта, характеризуется той же величиной энергии активации. Это означает, что скорость роста трещин «серебра» практически определяется вероятностью разрыва цепей, а не скоростью вытяжки тяжей. Поэтому скорость роста[5, С.57]

Спектрофотометрические методы анализа основаны на взаимодействии вещества с излучением ультрафиолетовой (УФ) и видимой областей электромагнитного спектра, а именно на избирательном поглощении излучения в этих областях спектра. Избирательность поглощения обусловлена частичной перестройкой электронного состояния вещества под влиянием излучения, переходами системы от одного энергетического уровня к другому. Интенсивность поглощения при электронных переходах для любой длины волны определяется вероятностью перехода и размером молекулы. Для возбуждения электронных уровней необходимо излучение УФ-участка спектра. Если электронные уровни молекул расположены достаточно близко друг к другу, то для осуществления перехода между ними достаточно воздействия излучения видимого участка спектра.[4, С.21]

Длительный процесс разрушения эластомера характеризуется двумя стадиями — медленной и быстрой. Медленная стадия образует на поверхности разрыва шероховатую зону, а быстрая — зеркальную. Чем меньше напряжение, тем длительнее процесс разрушения и тем яснее выражена шероховатая зона (при хрупком разрыве, наоборот, медленная стадия дает зеркальную, а быстрая — шероховатую зону). Первая стадия разрыва начинается с образования очага разрушения, из которого растет «надрыв», являющийся аналогом трещины в хрупких материалах. Надрывы возникают под действием напряжений в наиболее слабых местах, причем очаги разрушения появляются как внутри материала, так и на поверхности образца, но среди них имеется наиболее опасный. Поэтому прочность эластомеров и резин определяется вероятностью образования наиболее опасного надрыва, аналогично тому, как прочность хрупкого материала определяется наиболее опасной трещиной. Надрывы растут в направлении, поперечном растягивающим усилиям, аналогично трещинам в хрупком телах.[1, С.336]

рого растет «надрыв», являющийся аналогом трещины в хрупких материалах. Надрывы возникают под действием напряжений в наиболее слабых местах, причем очаги разрушения появляются как внутри материала, так и на поверхности образца и среди них имеется наиболее опасный. Прочность эластомеров и резин определяется вероятностью образования наиболее опасного надрыва аналогично тому, как прочность хрупкого материала определяется наиболее опасной трещиной. Надрывы растут в направлении, поперечном растягивающим усилиям, как и трещины в хрупких телах.[7, С.222]

если очаг разрушения находится внутри материала, или полу окружность, если этот очаг лежит на поверхности образца (см. рис. 57). Надрывы возникают и растут в различных местах образца, но среди них имеется наиболее опасный, приводящий к разделению образца на две части (рис. 65). Поэтому прочность резины определяется вероятностью образования[5, С.107]

в d-конфигурации, то вероятность фиксации радикального звена в d-конфигурации, приводящая к образованию сИ-структуры, может быть больше (или меньше), чем вероятность фиксации радикального звена в Z-KOH-фигурации, приводящей к d Z-структуре. Так как вероятности образования dd- и ZZ-структур равны, так же какй/-и /d-структур, то пространственная структура полимерной цепи определяется вероятностью а фиксации радикального звена в той же конфигурации, что и предшествующее ему звено, и вероятностью 1 — а образования отличной конфигурации. Если вероятность обоих способов присоединения определяется небольшой разностью энергий активации, то проведение полимеризации при достаточно низкой температуре должно приводить к образованию регулярного полимера [6, 14, 15]. Действительно, Фокс и др. [15] фотохимической полимеризацией метилметакрилата при температурах ниже 0е С получили кристаллизующийся полиметилметакрилат.[9, С.91]

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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
4. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
5. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
6. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
7. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
8. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
9. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.

На главную