На главную

Статья по теме: Позволяет предположить

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Это позволяет предположить, что молекулы диафена ФП в природной среде могут взаимодействовать с фоновыми концентрациями NOz в атмосфере с образованием ароматических нитросоединений, которые по уровню токсичности и канцерогенной опасности для человека практически не отличаются от самого диафена ФП [472].[8, С.316]

Эта зависимость позволяет предположить существование аналогичной связи параметра растворимости твердого тела с его пов г.шостной энергией. И действительно, была обнаружена [131] корреляция параметра растворимости полимеров и критического поверхностного натяжения смачивания. На рис. II. 6 представлены взятые из различных источников значения 8 и ук, и на нем также[16, С.71]

Такой характер температурной зависимости позволяет предположить существование двух механизмов усадки, сопровождающих процесс восстановления ориентированных структурных элементов. При низких температурах нагрева (первая температурная область) усадка образцов происходит с большей энергией активации. Причем возможно одновременное протекание нескольких релаксационных процессов. Каждый из этих процессов может характеризоваться своим индивидуальным значением энергии активации. При температуре выше переходной области (вторая температурная область) процессы восстановления ориентированных структурных элементов характеризуются меньшей энер-[13, С.61]

Анализ кривых еп (р) ИЕ'П (р) на рис. 1.13 позволяет предположить, что в значительном-интервале, конверсии (до рк 0,6) объем, занимаемый внутри частицы кластерами из глобул, значительно меньше объема самой частицы. Удаление незаполимеризовавшегося мономера в данном интервале приводит к сжатию частицы до образования контактов между отдельными кластерами. Увеличение конверсии мономера приводит к возрастанию объема кластеров [31], а следовательно, и объема, занимаемого кластерами из глобул Укл внутри[10, С.50]

Отрицательное значение энтропии активации процесса позволяет предположить «жесткое» строение активированного комплекса, который может распадаться по согласованному р-азрыву С—О-[6, С.99]

Во-первых, молекулярное строение повторяющегося звена позволяет предположить, что высокая концентрация массивных, малоподвижных боковых групп создает пористую структуру с размером пор порядка величины Ван-дер-Ваальсового объема -31=СзН9 бокового фрагмента.[4, С.65]

Нам представляется, однако, что фактический материал, который позволяет предположить непрерывный характер перестройки сферолитной структуры и возможность неполного разрушения исходного надмолекулярного порядка (за исключением особых условий вытяжек и особых структур, о чем пойдет речь ниже), недостаточен, а иногда неправильно интерпретирован. Например, к ЭМ данным, демонстрирующим совпадение размеров кристаллических участков микрофибрилл с толщиной ламелеи, следует относиться с осторожностью, так как часто наблюдения ведут на оттененных препаратах, и за складчатые блоки в микрофибриллах могут быть ошибочно приняты частички прилипших к ним зерен напыленного металла. Рентгенографические исследования показывают, что при вариации температур кристаллизации и растяжения можно получать значения больших периодов и больше, и меньше, чем в исходном неориентированном образце, а это противоречит предположению об организации микрофибриллы из складчатых блоков ламелеи сферолита. Кроме того, такой механизм перестройки предусматривает образование микрофибрилл с небольшим числом проходных цепей, что также находится в противоречии с. развиваемыми в последнее время представлениями об устройстве аморфных межкристаллитных прослоек (см. разделы II. 2 и II. 5).[26, С.199]

Отсутствие непосредственной связи между пенообразую-щими свойствами латексов и соответствующих эмульгаторов -позволяет предположить, что устойчивость латексных пен и механизм их разрушения существенно зависят от факторов, присущих лишь латексам. Одним из таких факторов может являться дисперсность латексов, поскольку размеры глобул должны оказывать влияние на толщину и свойства жидких 'прослоек дисперсионной среды в латексных тенах.[1, С.141]

Как видим, расчетные значения температуры стеклования ни для одной из рассмотренных идеальных структур ФФС не попадают в интервал экспериментальных значения температуры стеклования Tg эксп . Это позволяет предположить наличие более сложной структуры отвержденной ФФС, чем рассмотренные идеальные, что и отмечает большинство исследователей. Вероятнее всего, реальная структура ФФС состоит из набора рассмотренных идеальных структур.[4, С.456]

При нагревании изотактического полипропилена смектической структуры выше 70° С на воздухе или в воде получается полимер, который дает дифракционную картину, соответствующую моноклинной структуре; интенсивность же полосы поглощения 999 см~1 при этом изменяется незначительно. Это позволяет предположить, что при быстром охлаждении расплава изотактического полипропилена образуется паракристаллическая структура.[3, С.70]

Поливинилен, полученный путем химических превращений поливинилхлорида или поливинилового спирта, по молекулярной массе близок к исходным полимерам. Макромолекулы такого полимера построены из больших поливиниленовых участков, разделенных звеньями исходного полимера. Исследование поливиниленов показало, что в них не происходит полного выравнивания связей. Это косвенно свидетельствует о прерывности системы сопряжения и позволяет предположить, что полимер построен из больших блоков сопряжения. Высокомолекулярные поливи-нилены по электрическим и магнитным свойствам близки к полиацетиленам.[2, С.414]

... 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. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
2. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
3. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
4. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
5. Ахмедов К.С. Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами, 1969, 89 с.
6. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
7. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
8. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
9. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
10. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
11. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
12. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
13. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
14. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
15. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
16. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
17. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
18. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
19. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
20. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
21. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
22. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
23. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
24. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
25. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
26. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
27. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
28. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
29. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
30. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
31. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
32. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
33. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
34. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
35. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
36. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
37. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
38. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
39. Почепцов В.С. Химия и технология поликонденсационных полимеров, 1977, 140 с.

На главную