На главную

Статья по теме: Позволяет заключить

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Сказанное позволяет заключить, что высокая эластичность в полимерных сетках в основном имеет энтропийное происхождение. Как мы видели (гл. III), термодинамический анализ высокой эластичности и сравнение с экспериментом подтверждают этот вывод. •[2, С.124]

Сказанное позволяет заключить, что в промышленности производства поверхностных покрытий специальное внимание следует уделять развитию методов получения полимерных дисперсий в неводных средах. Это позволит реализовать преимущества дисперсий как таковых, без тех недостатков, которые присущи водным дисперсиям.[12, С.11]

Изложенное позволяет заключить, что макромолекула препарата К-4, являющегося продуктом двухчасового гидролиза полиакрилонитрила едким натром при соотношении реагентов 1:0,4 имеет сложное строение и в цепи полимера находятся следующие функциональные группы: амидные, циклические имидные и карбоксильные. Причем, амидные и имидные[4, С.26]

Проведенная работа позволяет заключить, что для улучшения качества пропариваемых асбестоцементных изделий необходимо стремиться к уменьшению количества «защемленного» между первичными слоями воздуха и влажности, увеличению плотности и структурной прочности (главным образом, когезии первичных асбестоцементных слоев) пропариваемого полуфабриката.[7, С.436]

Физико-механические свойства и сопротивление тепловому старению опытной резины значительно выше чем стандартной, полученной с применением ДФГ и синергической системы противосгарителей. Это позволяет заключить, что ДЭСДФК является соединением полифункционального действия, проявляющим свойства замедлителя подвулканизации, более эффективного ускорителя, чем ДФГ, и ингибитора теплового старения, чем синергическая система, состоящая из неозона Д и диафена ФП.[5, С.231]

Расчеты показывают, что на долю связанного каучука приходится лишь небольшая часть поверхностных сцеплений в вулканизатах. Анализ взаимосвязи числа сцеплений, густоты сетки и свойств вулканизатов позволяет заключить, что эффект усиления связан с концентрацией. связей на поверхности частицы или вблизи нее. Несмотря на то что связи полимер — наполнитель играют, существенную роль в усилении, механизм их действия, как отмечает Ренер, все еще неясен. Поскольку, каучуковая фаза вблизи частиц наполнителей прочно связана с их поверхностью, подвижность мо-[6, С.253]

Если выделить наложенный секстет из исходного спектра, то остается триплет, который должен быть вызван разрывом указанной выше молекулы. Маловероятное разрушение третьей и четвертой связей можно сразу же исключить, поскольку последнее вызывает лишь образование радикалов типа III. Разрушение шестой и седьмой связей исключалось путем сравнения с капроном, дейтерированным в иминогруппах; разрушение первой связи не вызывает образования радикала, которому в спектре соответствует триплет. Исследование всех остальных возможностей, в том числе вторичных радикалов, позволяет заключить, что наиболее вероятными местами разрыва остаются лишь вторая и пятая связи. После того как был изучен а- и е-метилзамещенный капролактам, авторы [10] окончательно смогли установить, что в напряженной молекуле ПА-6 обе связи (вторая и пятая) действительно разрываются, причем с равной вероятностью. Следовательно, при разрыве молекулы ПА-6 образуются три основных радикала:[1, С.163]

Изложенный материал позволяет заключить, что полиорганофосфазены -[3, С.356]

Анализ полученных результатов позволяет заключить, что закономерности[3, С.71]

Таким образом, рассмотренный материал позволяет заключить, что уравнение (36) удовлетворительно описывает концентрационную зависимость вязкости в определенном интервале концентраций, причем величина этого интервала увеличивается с повышением температуры и понижением Tg полимера, что вполне согласуется с общими физическими соображениями.[13, С.179]

Этот результат подтверждает реализацию изгибных деформаций при сжатии пен и позволяет заключить, что действие боковых стенок ячеек в открытопористых пенопластах не играет значительной роли.[7, С.326]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
2. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
3. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
4. Ахмедов К.С. Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами, 1969, 89 с.
5. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
6. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
7. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
8. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
9. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
10. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
11. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
12. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
13. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
14. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
15. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
17. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную