На главную

Статья по теме: Подчиняется уравнению

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Как известно [61], долговечность волокон хорошо подчиняется уравнению (11.8) Журкова, где коэффициент у = »РСо) и TO = A согласно уравнениям (11.29) и (11.30), следующим из теории долговечности.[3, С.323]

Для одного сорта кинетических единиц, участвующих в одном релаксационном процессе, релаксация напряжения подчиняется уравнению Максвелла:[2, С.59]

Поскольку постулируется, что функции вязкости в обобщенном ньютоновском и уравнении КЭФ одинаковы, полагают, что в жидкости КЭФ при установившемся вискозиметрическом течении имеется такое же поле скоростей, что и в чистовязкой жидкости. Затем реолог может поставить следующую задачу: жидкость подчиняется уравнению КЭФ, и задано поле скоростей в вискозиметрическом течении; рассчитать поле напряжений (компоненты напряжений), необходимое для поддержания этого течения. Приведенный ниже пример иллюстрирует как постановку задачи, так и метод расчета.[1, С.158]

Кинетика реакции подчиняется уравнению первого порядка, для которого справедливо соотношение[4, С.9]

Релаксационные процессы описываются определенными законами. Например, изменение напряжения при релаксации напряжения подчиняется уравнению Максвелла:[5, С.261]

При этом имеет место истинная конкуренция за места на поверхности, определяемая параметрами IPS и X/s, замещение растворителя на молекулы добавки подчиняется уравнению изотермы Лэнг-мюра. Присутствие полимера не влияет на данный процесс, тогда как наличие добавки оказывает влияние на адсорбцию полимера и учитывается параметром X/s и дополнительным членом XSP — — AXsp =—ln[l + Р* (l*Sl — 1)1. вводимым в соответствующие уравнения. Если XSP достаточно велико, то, как следует из теории, ни в, нир, ни 0/р не зависят сильно от Xsp. С другой стороны, если Xsp<0,7, происходит десорбция.[13, С.129]

Мнимая часть е" определяется током в фазе с полем и характеризует поглощенную полимером энергию электрического поля (диэлектрические потери). Сила тока подчиняется уравнению:[8, С.238]

Обычно нагревание проводят со скоростью w == 0,5— 5 К-мин"1. При такой скорости можно считать, что при каждой •температуре решающую роль играет только одно время релаксации т:(Т), и плотность тока подчиняется уравнению:[8, С.242]

Поскольку при деформации для релаксационных характерно тик справедлив закон температурно-времоннбй аналогии, то и при разрушении прочность определяется скоростью деформирования н температурой и для прочностных характеристик характерен принцип темгературно-иремеипой суперпозиции при. условиях неизменности структуры (отсутствие кристаллизации) и механизма разрушения. Зависимость разрушающего напряжения ср от температуры и скорости деформирования подчиняется уравнению[5, С.333]

В самых тонких капиллярах вода посредством Н-связей либо ориентированно закрепляется между макромолекулами целлюлозы (рис. 10.2, а), либо образует на поверхности капилляров мономолекулярные слои (см. рис. 10.2, б), взаимодействуя с цепями целлюлозы и гемицеллюлоз. Поглощаемая вода разрывает межмолекулярные и внутримолекулярные Н-связи в полисахаридах и образует с их гидроксильными группами новые водородные связи. При десорбции наблюдается обратный процесс. Первая часть изотермы сорбции более или менее подчиняется уравнению Ленгмюра для мономолекулярной адсорбции. Процесс адсорбции воды с образованием Н-связей и выделением теплоты занимает промежуточное положение между физической адсорбцией и хемосорбцией.[7, С.266]

Термостойкость. ПВФ устойчив на воздухе до 175—180 °С. При более высоких температурах он подвержен деструкции с разрывом связей С—С. Этот процесс сопровождается отщеплением атомов водорода и фтора с выделением HF. Термическая деструкция в вакууме при 370—500°С ведет к образованию HF и фрагментов с различной длиной углеродной цепи (см. рис. П.2) [6]. При термической деструкции радиационного ПВФ на воздухе наибольшая скорость выделения HF наблюдается в начале процесса, затем скорость распада уменьшается. Скорость реакции подчиняется уравнению первого порядка [135].[10, С.75]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
3. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
4. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
5. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
6. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
7. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
8. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
9. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
10. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
11. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
12. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
13. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
14. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
15. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
16. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
17. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
18. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
19. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
20. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
21. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
22. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
23. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
24. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
25. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
26. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
27. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
28. Привалко В.П. Справочник по физической химии полимеров том 2, 1984, 330 с.
29. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
30. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
31. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
32. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
33. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
34. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
35. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
36. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
37. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
38. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
39. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
40. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.
41. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную