На главную

Статья по теме: Повышенными значениями

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В отличие от описанной системы, бинарные смеси ДТДМ — ПС характеризуются повышенными значениями АНОП (см. табл. 3.4). Это можно объяснить тем, что при асимметричном распаде молекулы ДТДМ образуются в основном аминсо-держащие радикалы. Незначительной концентрацией других стабилизирующих радикалов можно объяснить меньшую термостабильность ПС в расплаве ДТДМ, причем наиболее интенсивно разложение ПС протекает при ее большом содержании в[6, С.133]

Полимеры с сильными межмолекулярными связями, например химическими сшивками или водородными связями, характеризуются повышенными значениями Ts. В результате сшивания свободный объем уменьшается, вследствие чего Tg повышается. При достижении высокой степени сшивания полимеры не проявляют Tg.[7, С.158]

Термореактивные полимеры состоят из макромолекул, соединенных поперечными ковалентными, то есть химическими связями. Такая сетчатая химическая структура необратима. Нагревание сетчатых полимеров приводит не к расплавлению, а к разрушению пространственной сетки, сопровождающемуся деструкцией. С точки зрения практической физики это означает, что реактопла-сты допускают лишь однократную переработку в изделия, которые формируются в результате химической реакции отверждения. Технологические и иные отходы производства практически не рецик-лируются. Вместе с тем сетчатая молекулярная структура придает полимерам ряд особых свойств, не наблюдаемых у термопластов. Так, густосетчатые термореактивные полимеры, например, поли-эпоксиды, характеризуются повышенными значениями жесткости, модуля упругости, теплостойкости; редкосетчатые реактопласты, основными представителями которых являются резины, обладают высокой деформативностью, стойкостью к истиранию, повышенным коэффициентом трения.[8, С.11]

Пластики на основе кремнийорганических соединений отличаются повышенными значениями теплостойкости. Они перерабатываются только горячим прессованием при температурах 180-220 °С. Их свойства представлены в табл. 25.[8, С.72]

Часто высокоплавкие биологические структуры (вещества), которые имеют повышенные значения fm , характеризуются также повышенными значениями АНт (Д//0)1- Согласно предлагаемой автором «модели вымерзания», можно полагать, что такие высокоплавкие вещества (структуры) при снижении температуры тканей организма (среды обитания) «вымерзают» и их роль в процессах метаболизма и структурообразования снижается. Этот вывод согласуется с общепринятой термодинамической теорией растворов.[10, С.15]

Направление практического применения результатов настоящего исследования вполне очевидно, поскольку полученные данные позволяют составить композицию на основе эпоксидных смол с повышенными значениями ударной вязкости [9].[9, С.269]

Знание Д. п. имеет важное значение при подборе материалов в кабельной технике и конденсаторострое-нии. В первом случае предпочтительны материалы с малой е' (слабополярные полимеры), во втором — с повышенными значениями е'. При высоких частотах используются такие слабополярные диэлектрики, как полистирол, полиэтилен, политетрафторэтилен, полипропилеи, у к-рых малы диэлектрич. потери. Перспективно применение полимеров повышенной теплостойкости типа полиимидов (до 300—400° С), поливинил-силанов (до 200° С). В конденсаторах, предназначенных для использования при низких частотах или при постоянном токе, можно применять полярные полимеры с повышенными значениями е' в стеклообразном состоянии.[11, С.371]

Знание Д. п. имеет важное значение при подборе материалов в кабельной технике и конденсаторострое-пии. В первом случае предпочтительны материалы с малой е' (слабополярные полимеры), во втором — с повышенными значениями е'. При высоких частотах используются такие слабополярные диэлектрики, как полистирол, полиэтилен, политетрафторэтилен, полипропилен, у к-рых малы диэлектрич. потери. Перспективно применение полимеров повышенной теплостойкости типа полиимидов (до 300—400° С), поливинил-силанов (до 200° С). В конденсаторах, предназначенных для использования при низких частотах или при постоянном токе, можно применять полярные полимеры с повышенными значениями е' в стеклообразном состоянии.[12, С.368]

Если упрочнение блоксополимеров действительно связано со способностью доменов полистирола поглощать механическую энергию, то можно получать высокопрочные материалы путем создания доменов с повышенной способностью поглощать эту энергию, т. е. с более высокими значениями модуля упругости. Такие домены, по-видимому, могут быть образованы концевыми блоками с повышенными значениями температуры стеклования. Примером подобного рода материалов являются сополимеры полиизопрена (центральный блок) с по-ли-а-метилстиролом (концевые блоки) [5]. Сопоставление диаграмм растяжения этих сополимеров с данными для эквивалентных образцов СИС проведено на рис. 14. Как и следовало ожидать, уровень напряжений при всех деформациях, включая разрывные, выше для образцов с поли-сс-метилстиролом, поскольку его температура стек-[9, С.108]

Самую большую группу составляют полупроводники, т. е. вещества со значениями электропроводности в интервале примерно от 10 10 до 10* олг1'см~1. К ним относятся многие простые тела (германий, кремний, бор, нод), сплавы (например, цинка с сурьмой), различные неорганические соединении (окислы, сильфиды) и. KJK было обнаружено в последние тоды, довольно шюго органических веществ (конденсированные ароматические соединения, некоторые комплексы, белки, рял синтетических полимеров), Однако особенности электрических свойств полупрбводнпьов не определяются только повышенными -значениями электропроводности, OJHIIM из наиболее существенных отличий полупроводника от металла является характер зависимости электропроводности от температуры, В то время как сопротивление металлов при нагревании лишь очень слабо уве-[1, С.296]

измерении площади под кривой на диаграмме растяжения. Обычно системы на основе эпоксидных смол, обладающие повышенными значениями разрывных удлинений и прочности, характеризуются более высокими значениями ударной вязкости, оцениваемод^по площади под кривой [8]. Диаграммы растяжения для отвержденных «истем ERL-4221 — ГГФА, модифицированных различными количествами СБАК (от 0 до 40ч.), приведены на рис. 1. Площади под кривыми для модифицированных систем заметно выше (от 27 до 33 кгс • см/см3), чем у немодифицированной системы (6 кгс-см/см3). Наблюдаемое улучшение стойкости к ударным нагрузкам связано с повышенными значениями разрывного удлинения и предела прочности.[9, С.263]

... 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. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
2. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
3. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
4. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
5. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
6. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
7. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
8. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
9. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
10. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную