На главную

Статья по теме: Повышении содержания

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Видно, что при повышении содержания 3,4-звеньев с 60-до 77% максимум коэффициента демпфирования (tg(5), равного отношению модуля потерь к динамическому модулю упругости, смещается в область более высоких температур, как и температурный интервал значений tg(3, превышающих 0,5. Минимальные значения эластичности по отскоку Э,™ наблюдаются при температурах максимального значения tg6.[10, С.46]

Возникновение электрической проводимости при повышении содержания металлических частиц представляет также интерес в связи с теоретическими проблемами образования непрерывной дисперсной фазы частиц, статистически распределенных по образцу. В ходе выполнения работы характер распределения частиц оценивали, рассматривая под микроскопом полированные поверхности срезов образцов. Заметное повышение проводимости наступало [3] при наполнении бакелита серебром, когда объемное содержание металла достигало 0,36—0,38.[20, С.317]

Интересно, что, несмотря на уменьшение вязкости расплава новолака при повышении содержания воды, уменьшается и текучесть (мера вязкости и одновременно реакционной способности см. разд. 6.4) системы новолак — ГМТА. Это свидетельствует об увеличении реакционной способности новолака по отношению к ГМТА при повышении содержания воды в системе [16].[4, С.78]

Введение АФФС от 3 до 10 вес. ч. улучшает механические свойства резин. При дальнейшем повышении содержания смолы степень поперечного сшивания |>еаин практически не меняется. Если избыток смолы конденсируется без образования поперечных свя-[14, С.163]

Интересным представляется влияние микрокочичества ачле на и мст*1 чацетичена на физико механические свойства в> ша-низатов СКЭП Как видно из табч 32, прочностные свойства вулканизатов падают при повышении содержания аллена и ме тилацетичена в реакционной зоне, в то время как эластичность по отскоку и твердость по THPv практически не меняются[12, С.57]

Влияние содержания смолы на свойства пленок 127 показано на рис. 55, из которого видно, что при содержании в каучуке 1— 5 вес. ч. смолы увеличивается область высокоэластической деформации пленок. При дальнейшем повышении содержания смолы увеличиваются упругие свойства пленок, одновременно на кривых растяжения образуются участки пластического течения. Действие малых и больших количеств смолы показано также на рис. 56.[14, С.125]

Если содержание, акрнлонитрнла увеличивается до 50 — 60%, природа полимера меняется. Он уже не обладает каучукоподобными свойствами, а становится жестким пластиком с очень высокой устойчивостью к ароматическим углеводородам. При повышении содержания акрилонитрила свыше 60% сополимер по свойствам приближается к чистому полиакрилиннтрнлу.[5, С.268]

Физико-механические показатели солевых вулканизатов зависят от ряда факторов, из которых доминирующими являются концентрация карбоксильных групп и природа катиона солевой сшивки. С увеличением содержания метакриловой кислоты в сополимере возрастают напряжение при удлинении 300% и сопротивление разрыву вулканизатов. Особенно сильное увеличение прочности происходит в бутадиен-стирольном карбоксилсодержащем полимере при повышении содержания метакриловой кислоты до 2—3% (рис. 2) [1]. С увеличением радиуса катиона наблюдается линейное возрастание напряжения при удлинении 300% и сопротивления разрыву резин из СКС-30-1. Максимальными сопротивлением, разрыву и эластичностью в широком температурном интервале характеризуются резины с Ва2+ [7].[1, С.401]

Если в кубе накопилось много свободного фосфора, его дополнительно хлорируют, подавая в куб испаренный хлор через барботер со скоростью 5 м3/ч при 76—83 °С и избыточном давлении до 0,2 am. Из емкости 16 отбирают пробу и определяют в ней содержание основного вещества и свободного фосфора. При содержании треххлористого фосфора менее 98% и отсутствии свободного фосфора подачу хлора в куб прекращают — во избежание увеличения количества РС15. При повышении содержания треххлористого фосфора более 99,5% возобновляют подачу хлора в куб.[8, С.332]

Замечания, приведенные выше, касаются лишь испытаний сухих поверхностей; при испытаниях мокрых поверхностей вода, смачивая поверхности, снижает коэффициент трения; тепло, образующееся при трении, также легче рассеивается. Именно в таких условиях полиуретаны проявляют себя как весьма ценные материалы, поскольку присущий им абразивный износ не уменьшается из-за теплообразования. Это свойство описали Веллингер и Ютц [10 ], которые сравнивали потери при истирании у различных материалов при повышении содержания воды в абразиве (песке); в качестве материала для сравнения использовали сталь (рис. 10.9).[7, С.206]

Полиэтиленполикетон получают присоединением этилена к СО. Реакцию проводят в посеребренном автоклаве, рассчитанном на давление 1000 am. Средой служит азот, разбавителем — циклогексан, инициатором процесса полимеризации является перекись третичного бутила. Температуру в реакторе поддерживают около 135° в течение 15 час. С повышением давления в автоклаве увеличивается молекулярный вес полимера и возрастает количество карбонильных групп в макромолекулярных цепях. Молекулярный вес полимера увеличивается также при повышении содержания окиси углерода в исходной смеси. Наиболее благоприятным молярным соотношением этилена и окиси углерода является 1 ,5 : 1. В этом случае молекулярный вес образующихся полиэтиленноликетоноп колеблется от 4300 до 7760, в зависимости от давления.[2, С.319]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
4. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
5. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
6. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
7. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
8. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
9. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
10. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
11. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
12. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
13. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
14. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
15. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
16. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
17. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
18. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
19. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
20. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
21. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
22. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
23. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
24. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
25. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
26. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
27. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
28. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
29. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
30. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
31. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
32. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
33. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.

На главную