На главную

Статья по теме: Параметры взаимодействия

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Параметры взаимодействия связей[1, С.103]

Параметры взаимодействия Флори - Хаггинса для рассматриваемой ситуации даются формулой (4.4). Мы предполагаем, что ХАС < < 1/2 и XBS < 1/2, так что растворитель S является хорошим для обоих полимеров А и В. Третий параметр хдв мы будем называть фактором расслоения. Мы предположим, что он положителен и не слишком мал, хотя и меньше 1/2. В этом случае пары АВ имеют сильную тенденцию к разделению.[9, С.136]

Если параметры взаимодействия каждого полимера с растворителем одинаковы, а полимеры имеют одну и ту же степень полимеризации, уравнение бинодали упрощается и имеет следующий вид:[5, С.14]

Ниже приведены параметры взаимодействия х смесей .каучука СКМС-ЗОАРК и смолы СКС-85АК в ^-ксилоле:[2, С.45]

Для оценки степени,, поперечного сшивания высокостирольных сополимерюв и их смесей с бутадиен-стирольным каучуком СКС-ЗОАРК авторами по методике65 Определены параметры взаимодействия полимеров с растворителем х> входящие в уравнение[2, С.44]

Мы исследовали эффективную плотность сшивки полиуретано-вых покрытий на основе простых и сложных полиэфиров и толуилен-диизоцианата с различным соотношением NCO/OH. В качестве сшивающего агента использовали триметилолпропан [2541. Эффективная плотность сшивки была определена для свободных пленок и пленок, нанесенных на алюминиевую подложку, из данных по набуханию методом Флори— Ренера. Для исследованных систем предварительно были найдены параметры взаимодействия полимер — растворитель. В табл. 28 приведены найденные значения Мс — молекулярного веса отрезка цепей между эффективными узлами сетки.[3, С.178]

Адсорбция полимера определяется не только природой растворителя как таковой, но и теми изменениями энергии, которые сопровождают замещение молекул растворителя на поверхности молекулами полимера. Последние могут быть охарактеризованы параметром энергии адсорбции XP.S, выведенным ранее. Состояние адсорбции можно изменить введением добавки, способной вытеснять с поверхности как полимер, так и растворитель, что теоретически рассмотрено Силбербергом [149]. В этом случае дополнительно учитываются параметры взаимодействия Флори — Хаггинса для полимера и добавки Хр(, растворителя и добавки Х0/, а также для добавки и поверхности Хц.[3, С.129]

ВЛИЯНИЕ НАПОЛНИТЕЛЯ НА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИМЕР — РАСТВОРИТЕЛЬ -[4, С.43]

Образование адсорбционного слоя на твердой подложке, приводящее к разрыхлению граничного слоя, оказывает существенное влияние и на термодинамические параметры взаимодействия полимер — растворитель и их зависимость от толщины нанесенной на твердую подложку пленки [87—89]. Введение наполнителя и увеличение его концентрации эквивалентно уменьшению толщины пленки.[4, С.43]

Это выражение следует рассматривать как постоянное для данного состава сополимера, но оно не обязательно постоянно для ряда составов сополимеров, так как %mip и Хт2р — параметры взаимодействия двух мономеров с соответствующим сополимером, а не с их гомополимерами. Выражение (IV. 15) стремится к почти постоянному значению, если два гомополимера имеют очень близкие параметры растворимости и полярность. Суммарный эф-[7, С.146]

Полимеры, совместимые в твердом состоянии (согласно приближению Шнейера) (274). Совместимость сополимеров стирол — акрилонитрил различного состава (согласно приближению Шнейера) -(274). Полимеры, несовместимые в твердом состоянии (согласно приближению Шнейера) (275). Средняя свободная энергия смешения и ИК спектроскопические параметры взаимодействия сополимеров хлорированного поливинилхлорида и диацетата целлюлозы с поли-N, N'-двэтиламиноэтилметакрилатом, а также соответствующих смесей полимеров (275). Параметры термодинамического взаимодействия и морфологические эффекты в смесях полистирола с поли-2, 6-диметил-1,4-фениленоксидом (Мп = 1 . 10», Mw = 4,35 • 10*, Мг = 9,72 • 10*) (278). Параметр термодинамического взаимодействия Х2, для различных систем (280). Параметр термодинамического взаимодействия \^?г) • Ю*, моль/м3, компонентов блок-сополимеров стирола и диметилсилоксана[8, С.9]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
2. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
3. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
4. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
5. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
6. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
7. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
8. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
9. Жен П.N. Идеи скейлинга в физике полимеров, 1982, 368 с.

На главную