На главную

Статья по теме: Полностью исключить

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Нельзя полностью исключить возможность получения разветвленных молекул целлюлозы при действии радиации. Поскольку Ес/Еа (или отношение {3/а) больше 2, из уравнения (38) на стр. 95 следует, что «истинное» значение Ed, если происходит образование поперечных связей, должно быть даже меньше, чем наблюдаемая величина (9 эв). Такую возможность можно исключить только тщательным определением молекулярного веса облученных образцов целлюлозы, как это делалось в случае полиметилметакрилата (стр. 146). Тем не менее возможность образования большого числа поперечных связей весьма сомнительна.[20, С.211]

Совершенствование технологии изготовления электроизоляционных конструкций позволяет существенно уменьшить или даже полностью исключить опасность возникновения частичных разрядов. Например, передовая технология производства полиэтиленовых кабелей с применением полупроводящих покрытий и устранением внутренних включений сводит до минимума вероятность возникновения частичных разрядов. В связи с этим представляют интерес исследования процесса электрического старения полимерных диэлектриков в условиях, когда частичные разряды практически исключены.[17, С.172]

Все перечисленные выше инициаторы крайне чувствительны к соединениям, содержащим активный водород. Следовательно, при проведении опыта необходимо полностью исключить присутствие кислот, воды, спиртов, меркаптанов, аминов и производных ацетилена. Кислород, двуокись углерода, окись углерода, карбонильные соединения и галогеналкилы также должны отсутствовать, поскольку они реагируют с катализаторами. Необходимы тщательная очистка и высушивание всех исходных реагентов и используемых приборов, особенно при синтезе «живущих цепей» (см. опыт 3-27).[7, С.148]

На вулканизационных прессах предусматривается полная автоматизация загрузки и выгрузки, что позволит вывести прессы в зону, отделенную от участка ручной сборки и других участков тепло- и газоизоляционной перегородкой и полностью исключить присутствие человека во время работы прессов в этой зоне. Специальные механизмы забирают колодки с секции конвейера в пресс и после окончания вулканизации сталкивают их обратно на направляющие секции.[5, С.32]

Высокая прочность связи С—F в ПТФЭ [около 460,5 кДж/моль (около ПО ккал/моль)] и еще более высокая прочность этой связи в ТФЭ [485,7 кДж/моль (116 ккал/моль)], а также высокая чистота применяемых при полимеризации мономера и среды, позволяют почти полностью исключить как передачу цепи, так и обрыв цепи за счет диспропорционирова-ния. В связи с нерастворимостью ПТФЭ и растущих макрорадикалов в воде обрыв цепи в результате рекомбинации радикалов также мало вероятен. Таким образом, при минимальном количестве инициатора можно получать полимер с рекордно большой молекулярной массой (Ю7 и более).[12, С.28]

Наполнители и другие ингредиенты смеси могут также су щественно влиять на характер перекиснои вулканизации Если, например, наполнитель является активным донором протонов и способен насыщать радикалы перекиси до начала дегидриро вачия СКЭП, то это может частично или полностью исключить возможность сшивания Поэтому выбор составных частей рези новых смесей должен быть произведен очень тщательно Сле дует учитывать также индивидуальные структурные особенности перекиси [312] Так, перекиси содержащие кислотные группы (например, перекись бензоила), менее чувствительны к кислым ингредиентам резиновой смеси чем перекиси без кислотных групп (например перекись дикумила) Поэтому при применении перекиси дикумила в качестве вулканизирующего агента не ре комечдуют вводить минеральные наполнители и канальные са жи, поверхностная кистотчость которых способствует гетероли тическому расщеплению перекиси, что нарушает процесс вулка чизации[10, С.92]

Образование пограничных слоев у внутренних нитей заканчивается на меньшем расстоянии от фильеры и они имеют меньшую толщину, чем периферийные. В результате происходит отклонение периферийных элементарных нитей от комплексной нити, особенно при большом пути нити в осадительной ванне. Для предотвращения этого явления проводят формование в прядильных трубках, что позволяет уменьшить или полностью исключить гидродинамическое сопротивление, обусловленное образованием пограничных слоев у периферийных нитей. Схема горизонтального трубочного формования и возникающего при этом профиля скоростей приведена на рис. 7.68. Из фильеры 1 нить поступает в трубку 2 с радиусом г\. Нить у фильеры захватывает осадительную ванну в виде пограничных слоев вокруг элементарных нитей и в виде цилиндра радиуса га движется через прядильную трубку. В зазор между нитью и трубкой, равный г—г0, поступает осадительная ванна. Ее поступление обусловлено гидростатическим напором перед трубкой и образованием пограничного слоя на поверхности нити, т. е. на поверхности цилиндра с радиусом г0. Между движущейся нитью и окружающей ванной трение не возникает, если скорость движения нити и скорость окружающей ванны одинаковы, т. е. реализуется профиль скоростей, показанный на рис. 7.68. Задача определения оптимального режима трубочного формования с минимальным гидродинамическим сопротивлением сводится к рассмотрению установившегося течения вязкой несжимаемой жидкости между двумя соосными цилиндрами, из которых внешний (с радиусом /-J неподвижен, а внутренний (с радиусом г0) движется с постоянной скоростью. Решение задачи при этих условиях [195] позволило составить график зависимости отношения средней скорости к скорости нити от отношения линейных размеров[11, С.252]

Стремясь полностью исключить влияние механического фактора, вместо крученой нити иногда берут соответствующее моноволокно [1] или элементарые волокна. В частности, применяется метод, основанный на выдергивании единичного волокна из блока связующего. Таким путем оценивают адгезию полимеров не только к стеклянным, но и к различным текстильным волокнам [9—113:[18, С.270]

Влияние теплопередачи через окружающую среду можно полностью исключить, если проводить растяжение в глубоком вакууме. Нами проводились такие эксперименты при остаточном давлении <[ 10~5 мм. По мере понижения остаточного давления при сохранении общей картины автоколебательного процесса ширина полос становилась уже, и сами полосы проявлялись еще более резко.[22, С.362]

При взаимодействии реакционноспособных кремнийорганиче-ских соединений с содержащими активный атом водорода феноль-ными соединениями образуется связь Si—О—С [19]. Реакция не ограничивается мономерными соединениями — с таким же успехом в ней могут участвовать и форполимеры. Условия подбирают таким образом, чтобы свести к минимуму аутокопденсацию фенольного и кремнийорганического компонентов и в максимальной степени направить реакцию по пути соконденсации; тем не менее полностью исключить образование блочных сополимеров обычно не удается.[3, С.112]

Уровень латекса в кольцевом распределительном желобе устанавливается и поддерживается с помощью сменных переливных патрубков или автоматически изменением подачи латекса по сигналу пнев-мометрического датчика уровня. Кроме этого, желоб выполняет Функцию отстойника для осаждения коагулянтов и крупных частиц из латекса во избежание забивки форсунок и ухудшения качества готового продукта. Такое аппаратурное оформление нельзя признать Удачным по следующим причинам. Во-первых, невозможно полностью исключить попадание крупинок и коагулюмов через питательные трубки в форсунки (присутствие плотных крупных частиц повышает Насыпную плотность порошка ПВХ, что не всегда желательно), во-пер-вых, открытый желоб трудно вентилировать, и в зоне обслуживания[9, С.133]

... 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. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
2. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
3. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
4. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
5. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
6. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
7. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
8. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
9. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
10. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
11. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
12. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
13. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
14. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
15. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
16. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
17. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
18. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
19. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
20. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
21. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
22. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
23. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
24. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
25. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
26. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
27. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
28. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
29. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
30. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
31. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную