На главную

Статья по теме: Отечественной литературе

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В отечественной литературе укоренилось подразделение типов стеклования на два: структурное, связанное с переходом из высокоэластического или вязкотекучего в стеклообразное состояние, и механическое, связанное с превращением неупругого отклика системы в упругий в результате увеличения скорости [40, гл. I; 41, с. 147—153] воздействия на нее. Дидактически объединение под одним словом «стеклование»столь разных вещей, как процесс, развивающийся в статических условиях, и отклик системы, переменный в динамических условиях, вряд ли можно считать удачным. Но так как термины «структурное стеклование» и «механическое стеклование» вошли в научный обиход, следует уточнить их.[4, С.81]

В отечественной литературе под упруго-вязкими понимают текучие тела, ающие упругостью (например, нысок^эластические жидкие полимеры к их Растворы). К; нязко-упругим телам относят упругие тела, лишенные текучести, 0 обладающие внутренним трением (прОстранствешю-структурЕфованпые поли-МеРы, студни и т. д),[5, С.159]

В отечественной литературе приводятся данные о получении пенопластов на основе новолачных полимеров, обладающих высокими физико-механическими показателями. Так, в ЛТИ им. Ленсовета получены пенопласты на основе блок-сополимеров эпоксидных и новолачных полимеров [84], которые представляют собой продукты частичной сополимеризации эпоксидного полимера ЭД-16 и новолачного фенолоформальдегидного полимера марки «Иди-тол», или СФ-010. Пенопласт образуется из порошкообразной композиции, включающей газообразователь — порофор — ЧХЗ-57 и отвердитель — триэтаноламин. Жизнеспособность приготовленной композиции составляет более двух лет. Отверждение композиции ведут при 80—150°С в течение 1 — 15ч, что зависит от состава композиции и размера изделия.[9, С.24]

В отечественной литературе часто встречается термин «лента». Под лентой обычно понимают протяженные агрегаты, состоящие из ламелей. Таким образом, ламели являются независимыми структурными элементами, из которых могут быть построены более сложные надмолекулярные образования, в том числе и сферолиты. Радиальная структура сферолитов хорошо выявляется методами оптической и электронной микроскопии. При рассмотрении тонких срезов или пленок полимеров, содержащих сферолиты, в оптическом микроскопе в поляризованном свете на фоне общего свечения видны темные кресты. Такая картина наблюдается при исследовании неорганических и низкомолекулярных соединений. Появление темных крестов объясняется наличием многочисленных кристаллов, радиально исходящих из одной точки и имеющих кристаллографическую ось, направленную по радиусу из центра. Плечи темного креста параллельны направлению поляризации и создаются кристаллами в положении гашения. Кристаллы, имеющие другую ориентацию, кажутся при этом освещенными. Длительное время существовало мнение, что механические свойства полимеров в значительной степени зависят от размеров сферолитов. Действительно, на некоторые из параметров, характеризующих механические свойства полимеров (например, прочность), иногда существенно влияет величина сферолитов. Однако очень трудно доказать экспериментально, что между размерами сферолитов и механическими свойствами полимеров существует однозначное соответствие, так как при изменении размеров сферолитов обычно изменяются степень кристалличности, размеры и дефектность кристаллитов,[16, С.57]

В отечественной литературе обобщенные комплексные данные по реологическим и теплофизическим характеристикам полимеров отсутствуют. Настоящая работа является попыткой восполнить этот пробел. Все приведенные в книге данные относятся к полимерным материалам, выпускаемым отечественной промышленностью.[18, С.5]

В отечественной литературе для исследования органических веществ и солей (мы не касаемся в данном обзоре ряда конструкций, применяемых при изучении металлов) предложены охлаждающие и нагревательные столики к микроскопу, описанные Г. Б. Равичем и Г. Г. Цуриновым [6], Г. Г. Цуриновым и В. А. Вольновой [10], Г. Г. Цуриновым и В .3. Колодяжным [11] и др. Наиболее совершенной конструкцией, позволяющей значительно расширить температурный диапазон измерений (от—160° до +250°) и одновременно производить необходимые оптические измерения-фаз, является столик, разработанный Г. Г. Цуриновым и В. 3. Колодяжным [11]. Из статей этих авторов мы заимствуем краткое описание и соответствующую схему столика.[24, С.258]

В 1957 г. в отечественной литературе появляются описания электрических датчиков, успешно применяющихся для целей дилатометрического фазового анализа. Большой интерес в этом отношении представляет работа Кидина и Панова [62], посвященная регистрации термического расширения образцов при быстрых нагревах. Установка позволяет менять скорости нагрева от 1 до 10000 град/сек. Для измерения удлинения использовалось специальное измерительное устройство с емкостным датчиком. Высокая чувствительность и увеличение прибора (стрелка частотомера перемещается до 100 мм при изменении длины образца на 0,1 микрона) позволяют регистрировать весьма малые удлинения образцов. Практическая безинерци-онность прибора дает возможность записывать быстро протекающие процессы. Термическая и дилатометрическая кривые регистрируются одновременно, что позволяет относить наблюдаемые перегибы на дилатометрической кривой к вполне определенным температурам.[24, С.275]

При наличии в отечественной литературе ряда специализированных монографий по отдельным вопросам физики полимеров [5—11] нет ни учебника, ни учебного пособия по полимерам для физиков. Можно лишь упомянуть книгу Бреслера и Ерусалимского «Физика и химия макромолекул» [1], но, во-первых, она вышла 10 лет назад и частично устарела, а, во-вторых, в ней совершенно не затрагиваются вопросы физики полимеров в конденсированном состоянии.[4, С.5]

До настоящего времени ни в зарубежной, ни в отечественной литературе нет работ, обобщающих данные по структуре и свойствам полимеров этого типа, особенностям их переработки и свойствам изделий. Вместе с тем такой обзор необходим не только для обобщения накопленных научных сведений, но и в значительной мере для более широкого и квалифицированного применения гало-генированных полимеров.[12, С.5]

По комплексному характеру и глубине анализа проблемы монография не имеет аналогов в мировой и отечественной литературе и представляет интерес для широкого круга читателей: научных сотрудников отраслевых и академических институтов, заводских и проблемных лабораторий, инженерно-технических работников химической, нефтехимической и других смежных отраслей промышленности, а также преподавателей, аспирантов и студентов, специализирующихся в области химии высокомолекулярных соединений.[14, С.2]

В американской научной литературе П. и.с. обычно обозначаются термином macroreticnlar resins — м а к-росетчатые смолы. В отечественной литературе макросетчатыми наз. ионообменные смолы, при синтезе к-рых используют сшивающие агенты с длинной молекулярной цепью, обеспечивающие образование ионитов с большим расстоянием между элементами полимерной структуры (полимерными цепями) н вследствие этого повышенной проницаемостью по отношению к крупным ионам.[20, С.74]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
3. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
4. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
6. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
7. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
8. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
9. Адрианов Р.А. Пенопласты на основе фенолформальдегидных полимеров, 1987, 81 с.
10. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
11. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
12. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
13. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
14. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
15. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
16. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
17. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
18. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
19. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
20. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
21. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
22. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
23. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
24. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
25. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную