На главную

Статья по теме: Определенном положении

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Методика работы. Образцы закрепляют на предметном стекле в строго определенном положении и подвергают травлению с помощью линейного безэлектродного 1высокочастотного газового разряда (рабочий газ — кислород). На обработанную поверхность напыляют углерод (угол оттенения 30°). При этом обязательно регистрируют направление напыления и предпочтительное совпадение направлений силового поля и напыления. Удаляют реплику с поверхности полимера, промывают ее, просушивают и укладывают на медную сетку, которую укрепляют в специальном патроне. Патрон с репликой через .камеру объектов вводят в колонну (работа[4, С.117]

Инициирующая реакцию полимеризации связь А1—С и молекула мономера фиксированы в строго определенном положении относительно адсорбирующей поверхности и относительно Друг друга. Положение мономера в пространстве определяется строением и конфигурацией конца образующейся полимерной цепи, характером и расположением заместителей в каталитическом комплексе и свойствами примыкающей поверхности. Новые молекулы мономера присоединяются к растущей цепи в положе-[1, С.146]

Обдувочная шахта размещается непосредственно под фильерой и служит для создания равномерного потока воздуха в направлении, перпендикулярном движению элементарных нитей. Благодаря этому фиксируется движущийся пучок элементарных нитей (комплексная нить) в определенном положении и исключается возможность колебания их и образования утоненных и утолщенных участков. Для обдувки применяют кондиционированный воздух. Из обдувочной шахты комплексная нить попадает в прядильную шахту, которая служит для ограждения формующейся нити от влияния случайных воздушных потоков и для дополнительного охлаждения в случае формования технических нитей. С этой целью прядильная шахта снабжена рубашкой для охлаждения холодной водой.[8, С.292]

Из нескольких модификаций прибора ИИРТ наиболее долговечным является вариант с ручным управлением, например типа ИИРТ-М2, рабочий блок которого представлен на рис. 65. Он выполнен в виде стойки, в верхней части которой на оси закреплен поворачивающийся кронштейн 1. Кронштейн фиксируется в определенном положении с помощью кнопки 2 фиксатором 3. На свободном конце кронштейна смонтировано выдавливающее устройство, состоящее из штурвала 5 и ходового винта 4. На нижнем конце хо-[9, С.188]

Вынимают заглушку из отверстия варочной камеры и вставляют в него соединительную вентильную трубку с манжетой, после чего закрывают форму верхней половиной с помощью электротельфера. Форму подпрессовывают на гидравлическом прессе для плотного закрывания и проталкивают ее на пластинчатый транспортер, пройдя который форма скатывается по роликовому транспортеру к автоклаву. После перезарядки формы электротельфером загружают в автоклав, при этом укладывают друг на друга на стол в строго определенном положении при постепенном опускании стола автоклава.[5, С.460]

Первый и последний отрезанные от брикета эластомера куски никогда не передаются на последующий режущий механизм (нож), а направляются по нижнему направляющему лотку 8 прямо на автоматические весы для набора грубой навески. Это связано с тем, что крайние куски брикета имеют неправильную форму и не регулируется их нормальная подача на резку. Второй режущий механизм (нож 14) может производить отрезание доли брикета эластомера с переменным шагом, т. е. различной массы. Доля брикета может подаваться по транспортеру 12 с различной скоростью. Брикет продвигается под лезвием ножа 14 до соприкосновения с установленным в определенном положении стопорным устройством 16. После того как брикет эластомера соприкоснется со стопорным устройством 16, нож 14 опускается, отрезает его кусок и возвращается в верхнее положение. Нож 14 совершает несколько резов для полного разрезания доли 7 брикета. Далее новая доля 7 от ножа 4 продвигается вперед брикетом / и поступает на лоток 9 к захватам 11 и на транспортер 12. Транспортер 12 подает долю 7 брикета эластомера до стопорного устройства 16. После сигнала конечного выключателя на стопорном устройстве 16 осуществляется последующее отрезание куска эластомера заданной массы и т. д.[7, С.57]

Поверхностное натяжение жидкости может быть изучено при помощи простого приспособления, изображенного на рис. 1 (а), которое хотя и непригодно для точных измерений, но весьма показательно. Оно состоит из тонкой проволочной рамки ABCD, пересеченной такой же тонкой проволокой EF, свободно движущейся вдоль рамки. Путем погружения рамки в мыльный раствор можно на ней получить пленку ABCD. Проволочка EF остается в покое до тех пор, пока мы не разрушим одну половину пленки, скажем EBCF. Тогда проволочка EF начинает быстро скользить по направлению к AD. Но если, при разрушении пленки EBCF, придержать проволочку EF рукой, то пленку AEFD можно сохранить и даже увеличить ее площадь. Чтобы предохранить пленку AEFD от сжатия, очевидно, необходимо приложить физическую силу. Эта сила может быть измерена, если прикрепить EF к неподвижному краю рамки ВС легкой упругой проволочкой GH и хлопчатобумажными нитями НК, как это показано на рис. 1 (&). Теперь если образуется пленка AEFD, то упругая нить натягивается и поперечная проволочка останавливается в каком-то определенном положении. Если взять новую упругую проволочку, то поперечная проволочка EF может остановиться в другом положении относительно AD, но натяжение упругой проволочки, или сила, ею развиваемая, оказывается такой же, как и в первом случае; иначе говоря, сила, которая требуется для того, чтобы уравновесить силу натяжения! пленки, не зависит от площади, которую пленка охватывает. Изменяя ширину рамочки, можно показать, что сила эта пропорциональна ширине прямоугольника AD. Точно так же сила эта не зависит и от толщины пленки. Если площадь ККН между хлопчатобумажными нитями и поперечной проволочкой также заполнить мыльной пленкой, то нити изогнутся внутрь. Если разрушить эту пленку, то нити снова выпрямятся и поперечная проволочка продвинется к новому положению, ближе к AD, но удлинение GH останется неизменным. Еще более показателен следующий опыт: поместив свободную петлю из тонкой нити на поверхность пленки, разорвем пленку внутри петли — нить тотчас же примет форму круга. Изложенные факты определенно показывают, что жидкая пленка способна вызвать натяжение. Это натяжение или сила — чисто поверхностное явление, ибо оно не зависит от толщины пленки и действует в плоскости поверхности[10, С.46]

На верхнем торце кюветы нанесены метки для установки ее в кассете в определенном положении. Брать в руки кювету следует только за стенки, параллельные световому потоку.[11, С.114]

Верхняя часть термостата представляет собой трубку из латуни с двойными стеклянными окошками для первичного луча и с полуцилиндрическим окном для наблюдения. Ее закрепляют двумя винтиками на подставке в определенном положении. Конструкция и размеры термостата показаны на рис. 67. На выходе первичного пучка помещена диафрагма со щелью 4X15 мм. Цилиндрическую кювету прикрепляют на стеклянную квадратную пластинку, после того как она тщательно центровала на подставке и проверена правильность установки плоских окошек по отношению к падающему лучу. Оптическую симметрию кюветы проверяют по угловой симметрии света, рассеянного щелочным раствором флуоресцеина.[12, С.114]

Образование кристаллических полимеров, по наблюдениям Брауна и Уайта [209—211], может происходить в результате радикальной полимеризации бутадиена, акрилонитрила, хлористого винила, винилиденхлорида, циклогексадиена и др. (всего 175 мономеров) под действием электронного пучка или у-лучей. Основным условием успеха является применение клат-ратных соединений (соединений включения) указанных мономеров с мочевиной или тиомочевиной. После завершения полимеризации мочевину удаляют. Молекулы мономеров находятся в определенном положении относительно друг друга, и это приводит к образованию стереорегулярных полимеров. Бутадиен, 2,3-диметилбутадиен, 2,3-дихлорбутадиен и 1,3-цнкло-[16, С.55]

Если в реакции роста цепи участвует только один положительный ион, например при полимеризации литийалкилом, эфиратом BF3 или • комплексом из ГеС13 и окиси пропилена, этот ион «удерживается» на конце цепи и «преподносит» через образование промежуточного комплекса очередную молекулу мономера с выгодной геометрической ориентацией «растущему концу цепи». Однако в наиболее эффективных каталитических системах в росте цепи участвуют два положительных иона: Ti—А1, V—А1 или Ti—Be, один из которых «удерживает» цепь, тогда как другой образует комплекс с мономером и «подает» его в определенном положении макромолекуле. В предыдущем разделе уже была высказана точка зре-лия, согласно которой в классической циглеровской композиции отрицательный конец цепи связан с ионом А1, в то время как находящийся вблизи ион Т1_вводит в реакцию мономер, сначала связывая его в комплекс, а затем, освобождаясь от него, подает его в цепь. Другие исследователи полагают, что ион Ti образует комплекс с мономером и тем самым подготавливает место для последовательного присоединения молекулы мономера, в то время как ион А1 подготовляет последующие акты стадии роста. В настоящее время на основании имеющихся экспериментальных данных трудно отдать предпочтение какому-либо из этих предположений.[14, С.205]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
4. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
5. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
6. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
7. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
8. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
9. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
10. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
11. Шатенштейн А.И. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров, 1964, 188 с.
12. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
13. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.
14. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
15. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
16. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.

На главную