На главную

Статья по теме: Оптимальное сочетание

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Во многих случаях оптимальное сочетание упаковочных свойств и низкой стоимости достигается в комбинациях материалов. Поэтому полимерные упаковочные пленки часто сочетаются одна с другой, а также с другими материалами, например, бумагой, алюминиевой фольгой и даже стеклом; при этом используются технологии нанесения покрытия, ламинирования, соэкструзии и металлизации.[14, С.241]

Эти данные свидетельствуют о том, что оптимальное сочетание сопротивления подвулканизации и скорости вулканизации автокамерной резиновой смеси наблюдается при дозировках гуанитиофоса от 1,6 до 2,0 мае. ч.[4, С.255]

Проведенные исследования соединений полифункционального действия показывают, что оптимальное сочетание индукционного периода вулканизации резиновых смесей, физико-механических свойств и теплостойкости резин досги-[4, С.248]

Из рассмотренного ясно, что для получения высокопрочных сшитых эластомеров необходимо оптимальное сочетание «постоянных» химических узлов и лабильных физических узлов сетки. При этом: очевидно, что их оптимальное соотношение должно меняться в зависимости от конкретных условий эксплуатации (скорость и характер нагружения, температура и т. п.).[10, С.224]

Из описанных выше эмульгаторов (не считая их смесей) высоко-* вязкая ОЭЦ, видимо, обусловливает оптимальное сочетание перечисленных факторов, требуемых для водно-жировой эмульсионной полимеризации, дезэмульгирования и суспензионной полимеризации. Необходимое количество этого эмульгатора находится в пределах 0,2—0,5% (по отношению к водной фазе) и зависит от соотношения объема фаз вода — жир, скоростей перемешивания и полимеризации и желаемой степени конверсии стирола в процессе водно-жировой эмульсионной полимеризации.[9, С.257]

Все О. должны удовлетворять нек-рым общим технология, требованиям: растворяться в исходном олиго-мере, обеспечивать оптимальное сочетание жизнеспособности отверждаемого материала, скорости и глубины отверждения, быть нетоксичными и др. С точки зрения растворимости технологич. преимущества перед др. О. имеют жидкие при нормальных условиях или легкоплавкие вещества. Понижение тсмп-ры плавления м. б. достигнуто модификацией химия, структуры или применением эвтсктич. смесей О. Для увеличения жизнеспособности отверждающегося материала при сохранении необходимой скорости отверждения используют т. наз. «скрытые» О.— микрокапсули-рованные О., к-рые проявляют свою активность только при разрушении оболочки микрокансулы в условиях отверждения (см. Микрокапсулирование), или комплексы О., распадающиеся с выделением активного продукта при темп-pax, близких к темп-рам отверждения.[12, С.268]

Все О. должны удовлетворять нек-рым общим техно-логич. требованиям: растворяться в исходном олиго-мере, обеспечивать оптимальное сочетание жизнеспособности отверждаемого материала, скорости и глубины отверждения, быть нетоксичными и др. С точки зрения растворимости технологич. преимущества перед др. О. имеют жидкие при нормальных условиях или легкоплавкие вещества. Понижение темп-ры плавления м. б. достигнуто модификацией химич. структуры или применением эвтектич. смесей О. Для увеличения жизнеспособности отверждающегося материала при сохранении необходимой скорости отверждения используют т. наз. «скрытые» О.— микрокапсули-рованные О., к-рые проявляют свою активность только при разрушении оболочки микрокапсулы в условиях отверждения (см. Микрокапсулирование), или комплексы О., распадающиеся с выделением активного продукта при темп-pax, близких к темп-рам отверждения.[16, С.266]

В тех случаях, когда одновременно существуют секторы двух типов, важным фактором, определяющим пространственную форму монокристалла, является оптимальное сочетание секторов. Например, сектор {[110] (314)} обычно наблюдается в сочетании с {[100] (101)}, а сектар {[100] (312)} — в сочетании с сектором {[100] (201)} [6]. Тем не менее, более сильна тенденция к тому, чтобы каждому сектору соответствовала своя специфическая поверхность складывания. В частности, в случае, когда отношение площадей поверхностей обоих секторов приближается к значению, удовлетворяющему условию оптимального сочетания секторов, решающее значение имеет именно это условие; в других же случаях, независимо от условий сочетания секторов, отношение площадей изменяется в зависимости от условий кристаллизации. Это приводит к образованию напряженных областей или трещин в пространстве между секторами. Поскольку, как известно, площадь сектора [100] увеличивается при повышении температуры или концентрации раствора, то в принципе в пределе при кристаллизации из расплава можно ожидать преимущественного образования секторов [100] в тонких игольчатых кристаллах, длинной осью кото-рых, как показано на рис. III.78, служит b-осъ ячейки.[11, С.255]

Таким образом, решая вопросы использования полимерных материалов в узлах трения, необходимо учитывать комплекс условий, включающих материаловедческие, кинематические, инженерно-конструкторские и эксплуатационные факторы. Оптимальное сочетание перечисленных факторов является гарантией высокой эффективности металлполимерных узлов трения.[7, С.172]

При одинаковой средней молекулярной массе полимера соотношение между равными по величине молекулами полимергомо-логов может быть различным, и, поскольку короткие цепи ведут себя иначе, чем длинные, полимеры с одинаковыми средними молекулярными массами иногда отличаются по свойствам даже при одной и той же структуре. Однако вопрос о том, какое ММР обеспечивает оптимальное сочетание технологических параметров, до сих пор не решен; сужение ММР, оказывая благоприятное влияние на ударную и разрывную прочность некоторых полимеров, практически не отражается на их деформационных характеристиках.[6, С.24]

По электронной плотности у реакционного центра трег-бутильный катион наименее реакционноспособен в ряду алкилкатионов. Катионы, стоящие в ряду активности слева от тртг-бутильного, легко вступают как в реакции роста цепи, так и побочные реакции. Катионы, стоящие в ряду активности справа, слишком медленно реагируют с мономером. В обоих случаях не происходит образования длинных неразветвленных цепных молекул. Оптимальное сочетание стабильности и активности катиона (СН3)3С+ оказывается исключительно благоприятным для реакции роста цепи, поэтому при полимеризации изобутилена легко образуются линейные продукты с высокой молекулярной массой.[5, С.86]

... 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. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
2. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
3. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
4. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
5. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
6. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
7. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
8. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
9. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
10. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
11. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
14. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную