На главную

Статья по теме: Определенных температурах

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Кристаллизующиеся вещества при определенных температурах образуют трехмерный структурный порядок, называемый кристалличностью. Химические элементы и низкомолекулярные вещества имеют три фазовых состояния. При более низких температурах они имеют твердое или кристаллическое состояние. При некоторой характеристической температуре кристалл переходит в текучую жидкость, что, как правило, приводит к увеличению удельного объема и к поглощению тепла. При еще более высоких температурах материал испаряется — переходит в газообразное состояние.[15, С.38]

Используя метод набухания в избирательно действующих растворителях, удалось получить доказательство существования связей на границе раздела фаз при соблюдении определенных условий вулканизации. Под избирательным (селективным) растворителем понимается такой низкомолекулярный компонент, который хорошо растворяет одну из фаз и является 0-растворителем для другой фазы при определенных температурах. В использованном в настоящем исследовании стироле (параметр растворимости 9,3) при •— 25 °С хорошо набухают сетки полибутадиена, но очень слабо набухают сетки, образованные в хлорированном бутилкаучуке. Наоборот, в 2,2,4-триметилпентане (параметр растворимости 6,9) при —25 °С хорошо набухает вулканизованный хлорированный бутилкаучук и плохо — полибутадиеновые эластомеры. Таким образом, один компонент, если он представляет собой диспергированную фазу, может рассматриваться как слабо набухший пигмент или наполнитель. К такой системе можно применить анализ, основанный на пред-[5, С.128]

При нагревании твердого полимера, стеклообразного или кристаллического, тепловая энергия переходит в кинетическую энергию макромолекул. Тепловое движение нарушает межмолекулярное взаимодействие, и полимер сначала переходит в высокоэластическое релаксационное состояние (оставаясь твердым по агрегатному состоянию), а затем уже в вязкоте-кучее (жидкое агрегатное состояние). Переходы полимера из одного состояния в другое, как нефазовые, так и фазовые, происходят не при каких-то определенных температурах (температурных точках), а в некоторых интервалах температур. Средние температуры этих интервалов называют температурами перехода (7*п). 148[3, С.148]

При низких температурах т настолько велико, что даже при небольшой частоте поля диполи не в состоянии отреагировать на его изменение (время переориентации т превышает полупериод переменного поля), поэтому е^е». С повышением температуры возрастает подвижность диполей (т уменьшается) и ориентационная составляющая поляризации начинает возрастать. При сот~1 кривая e,=f(T) проходит через спад и на ней имеется перегиб. Следовательно, полимерная система дает «упругий» или «неупру-гнй» отклик на приложение электрического поля. При определенных температурах, когда выполняются условия cot-Cl, е=«Ст, а[2, С.176]

Радиационная полимеризация ТФХЭ протекает по радикальному механизму, имеет аутокаталитический характер [85] и сложную температурную зависимость скорости процесса [86]. С повышением температуры до определенного предела скорость полимеризации вначале возрастает, а затем падает (рис. II. 15). В тех же температурных интервалах обнаруживается аномальная зависимость от температуры молекулярной массы полимера (характеризуемой вязкостью [ц] растворов в мезитилене при 135 °С), при этом максимумы [ц] и скорости процесса наблюдаются при одной и той же температуре. Такие аномальные зависимости объясняют [86] влиянием продуктов радиолиза, которые могут не только инициировать полимеризацию, но при определенных температурах и мощностях доз излучения инги-бировать ее (в данном случае вследствие возможности образования перфторбутадиена). Процесс проводят при температурах от —20 до 60 °С (предпочтительно от 0 до 35 °С). В этом интервале энергия активации изменяется от 13 до 28,5 кДж/моль (от 3,1 до 6,8 ккал/моль).[4, С.56]

Если полимер растворяется в растворителе лишь при определенных температурах или лишь в определенной области концентраций, то такой растворитель считается «плохим» для данного полимера.[9, С.154]

Если полимер растворяется в растворителе лишь при определенных температурах или лишь в определенной области концентраций, то такой растворитель считается «плохим» для данного полимера.[10, С.154]

Изменение оптических показателей кристалла, а также интерференционной окраски, наступающих при определенных температурах, отвечающих температурам фазовых превращений, позволяет объективно характеризовать области существования фаз.[12, С.254]

Такие материалы обладают всеми преимуществами сшитых каучуков и в то же время способны переходить при определенных температурах в вязкотекучее состояние, что обеспечивает простоту формования изделий.[6, С.197]

Бадалукко* [207] считает, что кремнезем имеет полимерную структуру типа (8Ю2)Ж. Связи Si — О — Si на 50% являются ионными и на 50% кова-лентными, поэтому кремнезем легко подвергается, при определенных температурах и давлениях, как энантиотропным, так и монотропным превращениям.[13, С.344]

В полимерной химии растворители условно делятся на хорошие и плохие. Для данного полимера хорошим растворителем считается тот, с которым полимер смешивается неограниченно в любых пропорциях. Плохим же считается растворитель, в котором полимер образует истинный раствор только в определенной области составов и при определенных температурах, а при изменении состава или температуры происходит расслоение системы.[11, С.305]

... 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. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
2. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
4. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
5. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
6. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
7. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
8. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
9. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
10. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
11. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
12. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
13. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
14. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.
15. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную