На главную

Статья по теме: Полученных результатов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Камбур и др. [125* 128]. Камбур использовал разные жидкости, вызывающие набухание полимеров со значениями параметров растворимости 6s 5,34—19,2 кал1/» см-8/». Он определял равно мерную растворимость Sv как объем жидкости, поглощенной; единицей объема полимера, для ПС, поли(2,6-диметил-1,4-фени-лен оксида) и ПСУ. Установлено, что набухание поли(2,6-ди-метил-1,4-феНилен оксида) во всем наборе органических жидкостей имеет обратную корреляцию от величины |6s — бпФо! Следовательно, сопротивление образованию трещины серебра коррелирует с |8S — 6пф0|. Сопротивление образованию таких трещин в ПС и ПСУ не столь хорошо коррелировало с параметрами растворимости. Однако для всех трех полимеров равновесная растворимость Sv оказалась подходящим критерием взаимодействия системы полимер—растворитель. Для двух групп данных, относящихся к полистиролу, получены универсальные зависимости для Тс и деформации начала роста трещины серебра е» при использовании Sv в качестве независимого параметра. Одна группа данных была получена на образцах, предварительно пластифицированных в различной степени орто-дихлорбензолом; другая группа — на «сухих» образцах, находившихся в контакте с растворяющим агентом (в,-), или на набухших пленках (Т0). На основании полученных результатов Камбур пришел к выводу, что наличие или отсутствие границы раздела жидкость—полимер несущественно для эффективности образования трещин серебра в присутствии агента, способствующего образованию трещин. Таким образом, этот агент действует в объеме полимерной матрицы. Увеличивая подвижность цепи (снижая Тс), он способствует протеканию первой и второй стадий процесса начала роста трещин: образования зародышей и устойчивого роста трещины серебра. Это вызывает уменьшение а( и е,- в хрупких полимерах, таких, как ПС. Создание благоприятных условий для образования зародышей и устойчивого роста трещин серебра приводит к образованию трещин даже в таких пластичных материалах, как поли(2,6-ди-метил-1,4-фенилен оксид), ПСУ, ПВХ или ПК.[2, С.387]

Из полученных результатов следует, что физическая теория устойчивости я коагуляции лиофобных коллоидов, впервые разработанная Б. В. Деряганым [8, 9], мюжет быть распространена и «а первую стадию коагуляции адсорбцион-яо ненасыщенных латексо!В, стабилизованных ионогенными эмульгаторами.[5, С.131]

Сравнение полученных результатов с решениями задач о свободных затухающих колебаниях неоднородной стержневой конструкции показывает, что резонансные пики соответствуют частотам возбуждающего воздействия, близким собственным; парам[3, С.152]

На основании полученных результатов можио сделать следующие выводы: наиболее вероятно, что фотодеградация ненапряженного образца ПА-6 на воздухе представляет собой случайный процесс окислительного разрыва цепи [215]. На основе исследования вида спектров ЭПР Хойвел и др. [216] пришли к выводу, что амидные связи в аморфных областях[2, С.321]

Задача. Рассчитать молекулярную массу и степень полимеризации фракции перхлорвинила из данных по светорассеянию его растворов в диоксане, если при обработке полученных результатов по методу Зимма на оси ординат отсекается отрезок, равный 7-10~6 моль/г.[1, С.55]

Тэта-состояние раствора может быть также оценено по результатам определения "чисел осаждения" (по определению точки помутнения), используя метод турбидиметрического титрования. Он основан на титровании осадителем растворов фракций полимера различной концентрации до помутнения. На основании полученных результатов строят графики зависимости[1, С.103]

В табл. 9.1 приведены заимствованные из работ [12—75] значения удельной энергии разрушения различных видов G и значения коэффициента интенсивности напряжений К полимерных материалов. Хотя в табл. 9.1 указаны также экспериментальные методы, основные условия проведения испытаний и качественное описание полученных результатов, в дальнейшем попытаемся обсудить их некоторые особенности на молекулярном уровне.[2, С.342]

Впервые задачу о неизотермическом течении в плоскопараллельном приближении рассмотрели Колвелл и Николе [8]. Они исключили циркуляционную составляющую течения и приняли допущение о существовании полностью стационарных полей скоростей и температур. Далее, следуя методу анализа неизотермических эффектов, возникающих при течении степенной жидкости между параллельными пластинами, приведенному в разд. 10.2, исследовали эффекты, возникающие при взаимном наложении вынужденного течения и потока под давлением. Некоторые из полученных результатов представлены на рис. 12.6, где показана полная характеристика червяка (кривая А). Для неизотермических условий характерна типичная S-образная форма кривой, причем средняя температура экструдата слегка изменяется вдоль кривой. Налицо явная зависимость между тепловым потоком от нагретых до постоянной температуры стенок цилиндра, диссипативкыми тепловыделениями и профилем скоростей, связанных друг с другом через температурную зависимость вязкости. Колвелл и Николе [8] рассчитали также аналогичные кривые для адиабатических условий: на рис. 12.6[4, С.426]

Из полученных результатов • явно следует, что бескислородное структурирование каучука зависит не •только от того, каким антиоксидантом заправлен каучук, но и от характера заместителей в одном и[5, С.164]

Из полученных результатов следует, что уширение рентгеновских пиков в случае наноструктурных материалов чувствительно как к размеру зерен, так и плотности внесенных ЗГД.[12, С.119]

Из полученных результатов вытекают два важных следствия. Во-первых, становится очевидным, что известное эмпирическое соотношение Ну = Зсгт не выполняется в наноструктурных материалах, если исследуются исходные и отожженные состояния. Этот факт может быть объяснен следующим образом. Как известно, предел текучести соответствует началу пластической деформации, но при измерениях микротвердости средняя величина деформации составляет 9-10% [346]. Следовательно, можно ожидать, что в случае сильного деформационного упрочнения в отожженных образцах будет существовать значительное различие в соотношении между Ну и (Ту в сравнении с исходными нанострук-турными образцами, где, как показал эксперимент, деформационное упрочнение незначительно. Эти результаты указывают на необходимость осторожного использования соотношения Ну — Зстт при исследовании механических свойств нано- и субмикрокристаллических материалов.[12, С.201]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
3. Кравчук А.С. Механика полимерных композиционных материалов, 1985, 304 с.
4. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
5. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
6. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
7. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
8. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
9. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
10. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
11. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
12. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
13. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
14. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
15. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
16. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
17. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
18. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
19. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
20. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
21. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
22. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
23. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
24. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
25. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
26. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
27. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
28. Исакова Н.А. Контроль производства синтетических каучуков, 1980, 240 с.
29. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
30. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
31. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
32. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
33. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
34. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
35. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
36. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
37. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
38. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
39. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
40. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
41. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
42. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
43. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
44. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
45. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
46. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
47. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
48. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
49. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
50. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
51. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
52. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
53. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
54. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
55. Колтунов М.А. Прочностные расчет изделий из полимерных материалов, 1983, 240 с.
56. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
57. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
58. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
59. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
60. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
61. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
62. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
63. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
64. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
65. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
66. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
67. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
68. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
69. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
70. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
71. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
72. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
73. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную