На главную

Статья по теме: Позволяет обнаружить

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Проведенный анализ позволяет обнаружить удовлетворительную связь между размерами и формой агрегатов блоксополимеров и их молекулярной структурой. Полученные результаты относятся к последовательностям блоков различных типов. Полного согласия между экспериментальными и теоретическими результатами не следует ожидать, поскольку рассматривались только простые идеализированные формы частиц, делались довольно грубые допущения относительно конформации цепей и не учитывалась энергия поверхностей раздела, а также допускались неточности в расчетах из-за лишь приближенно известных значений молекулярных весов, диаметров частиц и т. д. Например, значения рк, определенные с помощью электронной микроскопии (см. рис. 8), оказываются значительно большими, чем значения, получаемые методом рассеяния рентгеновских лучей, по-видимому, из-за того, что цепи имеют конформацию сплющенных эллипсоидов, . а не сфер.[14, С.203]

Изучение данных, приведенных в патенте, не позволяет обнаружить каких-либо особых требований, предъявляемых к активным каталитическим системам. Соединение переходного металла предпочитают брать в тонкоизмельченном состоянии. Нерастворимый осадок, образующийся в результате реакции между компонентами катализатора, может быть выделен, отмыт и введен в полимеризационную смесь вместе с сокатали-затором. Можно обойтись и без отделения осадка от дисперсионной среды и непосредственно использовать его для полимеризации. Несмотря на то что эффективными компонентами катализатора может служить целый ряд катализаторов Циглера, наилучшие результаты получаются при соответствующем выборе реагентов. Так, соединения металлов IV Б группы лучше всего использовать в сочетании с алкилами щелочноземельных металлов типа диэтилмагния, а соединения металлов V Б группы — в сочетании с алкилами щелочноземельных металлов и алюминия.[20, С.157]

Изучение деформируемости пленки полимера непосредственно в спектрометре ЯМР позволяет обнаружить и количественно оценить ориентацию цепей. Результаты метода ЯМР дают представление о характере соединения атомных групп в цепи (оценка числа структурных образований «голова к голове» и «голова к хвосту»). Особенно важные сведения можно получить методом ЯМР при изучении структурных особенностей етереорегулярных полимеров, в частности, определить содержание изо- или синдиотактических триад. Аналогичная информация о конфигурации цепей может быть получена, и для сополимеров.[2, С.271]

Исследование поведения стеклообразных полимеров в условиях циклических деформаций позволяет обнаружить некоторые релаксационные переходы при Т^Т,.. На рис. 10.7 схематически показаны релаксационные переходы в полиметилметакрилате. Релаксационный переход, соответствующий Тс, называется главным или а-переходом. Другие переходы — это соответственно р- и ^-переход. Причины переходов, их молекулярный механизм не всегда можно однозначно установить. В случае полиметилметакрилата (ПММА)[4, С.152]

Величина (1 — q) отражает наличие остаточных независимых от Tf корреляций. Она очень важна, так как именно ее присутствие позволяет обнаружить медленные движения. Флуктуации локальных полей, обусловленные медленными движениями, будут нарушать остаточные корреляции. Функция корреляции для медленных флуктуации и полная функция корреляции выразятся:[8, С.265]

В макромолекулах ПЭВД, как и ПЭНД, содержится небольшое число связей —С=С—. Обычно их содержание составляет 0,3-0,5 на 1000 атомов углерода. Метод ИК-спектроскопии позволяет обнаружить и оценить количественно три типа ненасыщенных групп: винилиденовые, виниль-ные и транс-виниленовые. Относительное содержание г<ис-виниленовых групп незначительно и не превышает 2 %.[6, С.120]

После охлаждения обрела ют выпрессовки, подшлифовьшают и проверяют диафрагмы на отсутствие дефектен на специальном станке, рабочей частью которого является резиновая камера. Камера раздунается и растягивает диафрагму, что позволяет обнаружить и ней трещины и другие дефекты. Or партии отбирают одну диафрагму для пронерки размеров, механических показателей и степени нулканизации.[5, С.151]

Под текстурой понимают композиционную неоднородность, проявляющуюся в наличии пятен, полос и прослоек, обнаруживаемых визуально. Отбор случайных проб «вслепую» в различных точках объекта может свидетельствовать о наличии композиционной неоднородности и даже об интенсивности этой неоднородности, но не дает представления о характере текстуры. Случайный отбор проб в отдельных течках не позволяет обнаружить порядок, проявляющийся в текстуре. Текстура имеет большое значение при переработке полимеров, поскольку: а) ламинарное и распределительное смешения неизбежно приводят к образованию текстуры; б) для многих изделий отсутствие или, напротив, наличие требуемой текстуры определяется в результате специального визуального контроля; в) механические свойства композиций зависят от текстуры смеси.[1, С.187]

Обращает на себя внимание сравнительно низкая дефектность кристаллов ТМТД, ДБТД и ДФГ, равная 0,30; 0,31 и 0,37 соответственно. В двух первых ускорителях, по-видимому, это обусловлено высоким порядком симметрии молекул и, благодаря этому, образованием в ТМТД и ДБТД более совершенных кристаллических структур. В ДФГ низкая степень дефектности кристаллов обусловлена интенсивными водородными связями между иминной и вторичными аминными группами. Метод протонно-магнитного резонанса позволяет обнаружить смещение сигнала иминной группы в сторону[9, С.75]

Основной причиной диэлектрических потерь в полиэтилене являются полярные кислородсодержащие группы. В ПЭВД, по данным ИК-спект-роскопии, имеются полярные группы различного характера. Так, группы С=0 могут быть кетонными, альдегидными, сложноэфирными, карбоксильными и другими, — например, они могут входить в перкислотные, перэфирные, перангидридные группы. Они могут находиться в сопряжении с ненасыщенными связями. Могут находиться в ПЭВД также группы -0-Н, -0-0-Н, -С-0-С-, -С-0-О-С-. Метод ИК-спектроскопии позволяет обнаружить эти группы и оценить их содержание.[6, С.155]

Рассмотрим экструзионную линию для производства голубых пакетов из рулона пленки, полученной методом раздува. Можно изготовить пакеты из такого рулона и оценить однородность их окраски. Если все пакеты на вид одинаково окрашены, а количественная оценка показывает, что они содержат фактически одно и то же количество голубого пигмента, значит пленка совершенно макрооднородна. И напротив, если анализ показывает, что общая концентрация пигмента практически одинакова во всех пакетах, но внешний вид отдельных пакетов неодинаков, и они имеют пятна, полосы, прослойки и т. д., то это означает наличие определенной текстуры. Следовательно, такой анализ позволяет обнаружить как различия в содержании пигмента в отдельных пакетах, так и различия в текстуре. Если смесь, поступающая в экструдер, неоднородна по составу, то с большой вероятностью можно обнаружить на рулоне пленки участки, окрашенные в голубой цвет и совсем не окрашенные, или участки с широкой гаммой оттенков голубого цвета.[1, С.186]

... 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. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
5. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
6. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
7. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
8. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
9. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
10. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
11. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
12. Шатенштейн А.И. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров, 1964, 188 с.
13. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
14. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
15. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
16. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
17. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
18. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
19. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
20. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
21. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
22. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
23. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную