На главную

Статья по теме: Определяются соотношением

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Физические свойства полимерных материалов определяются соотношением длительности воздействия t на систему внешнего[1, С.130]

Характер и количество образующихся продуктов определяются соотношением анилина к формальдегиду. При избытке анилина увеличивается содержание днухъядерных аминов с преобладанием 2,4'-и:юмера; при этом наблюдаются ^-метилирование и смолообразование. С уменьшением отношения анилин : формальдегид понижается содержание дпаминпдифенилметапа в получаемой смеси аминов с одновременным образованием высших полиамипов [32]. Установлено, что последние могут превращаться в симметричные диамннодифенилалканы при нагревании в избытке соляпокислогс анилина [28].[3, С.146]

Условия проявления вынужденной высокоэластнчности определяются соотношением времен» структурной релаксации т* и времени продвижения микротрещины за одну флуктуацию Тф. Если тф<т*, то вынужденная высокоэластичность не развивается; если же тф>т*. то в вершине микротрещины вначале будет развиваться высокоэластическая деформация, а затем происходить разрыв полимерных цепей. Температура хрупкости в этом случае — температура, при которой выполняется условие тф = т*.[4, С.331]

Рассмотрим теоретически возможность образования упорядоченной структуры в полимерах. Понятия ближнего и дальнего порядка определяются соотношением между расстоянием, на которое рэспрострапяется этот порядок, и размерами элементов, укладывающихся в порядок, У низкомолекулярных веществ такрши эле-Мейгами являются молекулы, атомы или ионы, В полимере существует два типа Структурных элементов: звенья и цепи. Поэтому ПРИ рассмотрении ближнего или дальнего порядка следует[2, С.129]

Рассмотрим теоретически возможность образования упорядоченной структуры в полимерах. Понятия ближнего и дальнего порядка определяются соотношением между расстоянием, на которое распространяется этот порядок, и размерами элементов, уклады-кающихся в порядок, У низкомолекулярных веществ такими эле-Менгами являются молекулы, атомы или ионы, В полимере существует два типа Структурных элементов: звенья и цепи. Поэтому ПРЧ рассмотрении ближнего или дальнего порядка следует[6, С.129]

Представим, что верхняя плоскость движется с постоянной скоростью V, а нижняя неподвижна; в этом случае во всех трех слоях устанавливаются одинаковые напряжения сдвига, значения которых определяются соотношением[11, С.213]

На рис. 203 показаны термомеханические кривые исходных полимеров и продуктов их механической переработки для системы натуральный каучук—новолачная и эпоксидная смолы. Из рисунка следует, что свойства сополимеров определяются соотношением и свойствами взятых полимерных компонентов. В подобных меха-носополимерах -не только можно сочетать термомеханические свойства взятых компонентов, но и сохранить, например, в каждом из них способность структурироваться по свойственному его механизму, растворимость в растворителях, типичных для каждого из компонентов, и т. д.[8, С.240]

В результате такого перераспределения и установления равновесия между различными типами превращений к концу реакции мономерный состав продукта сополиконденсации становится таким же, как у начальной смеси. Следовательно, состав и строение полимеров на конечных стадиях сополиконденсации определяются соотношением исходных веществ, а не кинетикой отдельных этапов***.[7, С.68]

Для измерения температуры стеклования каучуков может быть использован метод многоимпульсного спин-локинга [24]. Этот импульсный метод ядерного магнитного резонанса позволяет проводить релаксационные измерения на частотах порядка 105 Гц. Условия возникновения минимума на релаксационной кривой (см. рис. 14.4) определяются соотношением[5, С.385]

В противоположность таким, истинно равновесным системам, образование частиц при дисперсионной полимеризации следует, очевидно, рассматривать как необратимый процесс: однажды образовавшись, частицы термодинамически устойчивы и продолжают расти. Более того, дальнейшая полимеризация, происходящая внутри частиц, понижает их растворимость до такой степени, при которой перенос вещества от одной частицы к другой совершенно невозможен. Число и размеры частиц поэтому определяются соотношением скоростей нескольких конкурирующих процессов и их изменениями в ходе полимеризации. Наиболее важными из них являются: скорость зародышеобразования, т. е. скорость образования ядер новых частиц и та закономерность, которой она связана с числом и размером существующих частиц; присутствие стабилизатора и скорость, с которой новые полимерные цепи инициируются в фазе разбавителя.[13, С.163]

При использовании в качестве сокатализатора магнийоргани-ческих соединений (MgR2, RMgCl) в сочетании с Т1С14 системы обладают примерно одинаковой стереоспецифичностью действия при полимеризации как бутадиена, так и изопрена [65] (содержание 1,4-отранс-звеньев 60-80%). Замена MgRj на PhMgBr приводит к образованию ПИ с 95% 1,4-г<мс-звеньев. В данном случае сокатализатор выступает и как галоидирующий агент [71]. В работе [72] показано, что введение диалкилмагния вместо АОС в системы на основе Ti^Cla и Ti(OBu)4 приводит к заметному изменению стереоспецифичности действия катализаторов и снижению их активности при полимеризации бутадиена. Последнее связано с уменьшением реакционной способности АЦ. В то же время, известно, что производные магния используются для получения активных нанесенных катализаторов синтеза полиолефинов [73]. В работах [74, 75] изучалась транс-полимеризация бутадиена и изопрена под влиянием титан-магниевых катализаторов (на основе TiCl4), нанесенных на силикагель, в сочетании с А1(1-Ви)з- Выход и микроструктура полидиенов (81.5-94 % 1,4-тге/эанс-звеньев) определяются соотношением Al : Ti и температурой полимеризации. Предполагается, что носители типа MgCl2 увеличивают поверхность гетерогенного катализатора и способствуют образованию ТЮ1з в нужной для /гаранс-полимеризации диена а-, б- или[12, С.55]

... 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. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
4. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
5. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
6. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
7. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
8. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
9. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
10. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
11. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
12. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
13. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
14. Колтунов М.А. Прочностные расчет изделий из полимерных материалов, 1983, 240 с.
15. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
16. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
18. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
19. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
20. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
21. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.

На главную