На главную

Статья по теме: Определяются условиями

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Размеры молекулярных клубков помимо числа п и длины связей / и валентных углов определяются условиями внутреннего вращения в цепях. Статистические расчеты зависимости величины /t2 от этих параметров были проведены для ряда моделей молекулярных цепей, различающихся по степени их приближения к реальным цепям. Простейшей из этих моделей является цепь, состоящая из свободносочлененных звеньев. В такой цепи направления соседних звеньев полностью некоррелированы, т. е. все направления любого звена равновероятны и независимы от направлений его соседей по цепи. Задача нахождения распределения конфигураций для такой цепи аналогична так называемой задаче свободных блужданий (нахождения пути свободно диффундирующей частицы, например, молекулы газа), и решение ее приводит к соотношению [1 — 3]:[1, С.30]

Длина боковых ответвлений и частота их расположения определяются условиями синтеза.[2, С.510]

Наличие одного, двух или трех участков и их протяженность определяются условиями вытяжки. Изотропный или слабо ориентированный полимер имеет малые удлинения при разрыве и разрушается на / участке диаграммы растяжения. Увеличение степени предварительной вытяжки приводит к появлению // и /// участков. Одновременно увеличиваются удлинения при разрыве и растяжение образцов будет характеризоваться более высоким уровнем напряжений. При дальнейшем увеличении степени вытяжки пологий участок // сокращается или даже полностью исчезает, а участок /// становится круче. Разрушение происходит при более высоких напряжениях. Влияние ориентации на модуль упругости при[3, С.194]

Толщина рабочей обкладки конвейерных лент и прочность обкладочных резин определяются условиями эксплуатации: конвейерные ленты для транспортирования абразивных материалов, подвергающиеся действию ударных нагрузок, следует изготавливать с рабочей обкладкой толщиной 6 10 мм, для средних условий эксплуатации не менее 4,5 мм. Прочность обкладочной резины при растяжении должна соответственно составлять: 20 2Г>, не менее 25 и не менее 20 МПа.[7, С.202]

Другие требования к пластификаторам (невымываемость водой, маслами или ккыми средами) определяются условиями эксплуатации готовых изделии.[6, С.455]

Другие требования к пластификаторам (невымываемость водой, маслами нлн ккьшн средами) определяются условиями эксплуатации готовых изделии.[8, С.455]

Полимер, полученный суспензионным способом, представляет собой белый порошок. Размер и форма частиц определяются условиями полимеризации. При длительном нагревании полиакрилонитрила до 140—160°С он изменяет окраску и становится нерастворимым. При плавлении полимер разлагается. Поэтому формовать полимер можно только из растворов.[11, С.402]

Характер распределения «твердой» фазы в рассматриваемых системах, размеры ее областей и другие характеристики определяются условиями смешения, свойствами полимера-среды и полимера-наполнителя, условиями взаимодействия на границе раздела фаз и т. д.[13, С.197]

Изложенные выше результаты проясняют общую картину расслаивания в сополимерах. Различия в температурах основного и побочного максимумов механических потерь определяются условиями полимеризации. На рис. 13 показаны зависимости температур Т^<тах, при которых наблюдаются максимумы потерь, от средней степени полимеризации Рц для образцов, полученных в различных условиях. Для химически гомогенного сополимера температура максимума механических потерь составляет 20 °С. Любое отклонение от нее указывает на расслаивание независимо от числа наблюдаемых[14, С.81]

Целесообразность учета термомеханических свойств отверж* денных клеев при выборе режимов отверждения видна из данных, приведенных на рис. 5.5 на примере пленочного клея ВК-41. Значения Гс и Е^ клея определяются условиями отверждения: в исходном состоянии пленка имеет Тс, равную 6°С (что на 15—16°С ниже комнатной температуры). Это обеспечивает относительную стабильность свойств пленки при ее хранении.[9, С.118]

Кристаллические полимеры при данном строении элементарной ячейки (при одинаковой структуре на молекулярном уровне) могут характеризоваться значительным разнообразием надмолекулярных структур, т. е. разнообразием отчетливо выраженных форм надмолекулярной организации. Эти формы в значительной мере определяются условиями кристаллизации.[4, С.171]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
4. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
5. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
6. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
7. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
8. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
9. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
10. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
11. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
12. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
13. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
14. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
15. Алмазов А.Б. Вероятностные методы в теории полимеров, 1971, 152 с.
16. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 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 2, 1974, 514 с.
21. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную