На главную

Статья по теме: Практически полностью

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Так как поляризуемость ПЭВД практически полностью имеет электронный характер и устанавливается за время порядка 10" 1S с, диэлектрическая проницаемость не зависит от частоты приложенного электрического поля. Действительно, по данным измерений многих авторов, в широком интервале частот от 102 до 1010 Гц значение е' практически не меняется [58, с. 406]. Незначительные изменения могут быть объяснены наличием очень небольшого числа полярных групп.[12, С.153]

В интервале температур от 5 до 30° С наблюдается кинетический переход, который практически полностью исчезает после длительной сушки образцов в вакууме в течение 8—10 ч при 120— 140° С. С повышением частоты внешнего электрического поля1§бшах смещается в сторону более высоких температур. Это позволяет связать данный кинетический переход с поляризацией молекул сорбированной полимером воды. Кинетический переход в интервале температур 40—100° С обусловлен размораживанием подвижности связанной воды и разрывом водородных связей. Он также исчеза^ ет после прогрева полимеров в вакууме при 120—140° С. В области высоких температур (230—250° С) реализуется релаксационный процесс, предшествующий сегментальной подвижности исследуемых полиарилатов (см. рис. 7.6, а, б).[4, С.188]

Интенсивное молекулярное движение, которое имеет место в газах и низкомолекулярных жидкостях, практически полностью усредняет дипольное взаимодействие магнитных моментов ядер; при этом форма сигнала ЯМР определяется уже другими факторами, в основном взаимодействием электрических токов, возникающих при движении электронов в молекулах. Магнитное поле электронных токов приводит к тому, что каждое ядро находится в некотором поле Я, несколько отличном от Я0. Ядра, у которых электронное[4, С.216]

Контактный газ поступает в каскад теплообменников 3, концевые аппараты которого охлаждаются рассолом, и практически полностью конденсируется. Конденсат, состоящий из двух фаз — органической и водной — расслаивается в емкости 4. Органическая фаза поступает в отмывочную колонну 5, где происходит извлечение растворенного формальдегида водой. Отмытый продукт направляют в ректификационную колонну 6, где изобутилен и изопрен с примесью некоторых низкокипящих продуктов отделяются от ДМД и других менее летучих веществ.[1, С.706]

Кристаллизующиеся полимеры в твердом состоянии ведут себя во многом, как обычные твердые тела, и образование кристаллической решетки практически полностью подавляет их специфические механические (релаксационные) свойства.[3, С.7]

Конверсия ДМД за проход равна 90—95%. Избирательность по изопрену находится в пределах 84—85, а по изобутилену около 10% (мол.). ТМК, содержащийся в ДМД, практически полностью превращается в изобутилен.[1, С.705]

Высшие меркаптаны жирного ряда по эффективности действия лишь немного уступают дипроксиду. В то же время они значительно медленнее расходуются в процессе полимеризации. Так, дипроксид практически полностью исчерпывается при 45% конверсии мономеров, высшие третичные меркаптаны еще остаются в системе и после 60% конверсии мономеров. Это обстоятельство определило порядок введения в реакционную смесь регуляторов в зависимости от их природы и скорости расхода. Дипроксид вводится дробно[1, С.246]

При сушке бутилкаучука в отжимном червячном прессе каучук с водой поступает из дегазатора 13 на вибрационное сито, где крошка каучука отделяется от воды, а затем в пресс, где под вакуумом при 140—155°С вода удаляется из бутилкаучука практически полностью.[1, С.347]

Переохлаждение, вызванное давлением, должно, как это следует из данных, приведенных на рис. 3.6, б, сопровождаться увеличением толщины ламелей. Этот теоретический вывод получил экспериментальное подтверждение, причем оказалось, что при давлении порядка 500 МПа удается наблюдать кристаллизацию практически полностью выпрямленных цепей [27].[2, С.58]

Для полимеров с более сложным строением макромолекул •теплоемкость представляет собой сочетание теплоемкости акустического спектра скелета и крутильных колебаний (и качаний) боковых радикалов, поэтому при повышении температуры она существенно увеличивается. При температуре ниже Гс полимеров перегруппировка их макромолекул практически полностью затор-•можена и поглощаемая извне теплота тратится только на увеличение энергии колебаний отдельных атомов макромолекул. При -постепенном нагревании полимеров происходит все большее увеличение гибкости их цепей. Поглощаемая полимером при его нагревании теплота расходуется на увеличение энергии колебаний[4, С.269]

Здесь D — относительная деформация выступов (неровностей поверхности); Ятах — максимальная высота выступов, мкм; р — параметр кривой опорной поверхности; d — диаметр пятна касания; АИЗ — постоянная, зависящая от вида износа, и п — число циклов, приводящих к усталостному разрушению трущихся поверхностей. Когда Л'из'С!, а пЗ>1, преобладает износ, связанный с микрорезанием. При /(из и-cl износ практически полностью определяется усталостным механизмом. Если же 0,1результате процессов микрорезания и усталостного разрушения, примерно одинаковы (следовательно, эквивалентный износ определяется обоими этими механизмами). В общем случае можно считать, что при шероховатых поверхностях твердых полимеров преобладает их абразивный износ, а при гладких поверхностях — усталостный износ.[4, С.383]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
4. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
5. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
6. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
7. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
8. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
9. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
10. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
11. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
12. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
13. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
14. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
15. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
16. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
17. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
18. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
19. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
20. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
21. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
22. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
23. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
24. Малышев А.И. Анализ резин, 1977, 233 с.
25. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
26. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
27. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
28. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
29. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
30. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
31. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
32. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
33. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
34. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
35. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
36. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
37. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
38. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
39. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
40. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
41. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
42. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
43. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
44. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
45. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
46. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
47. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
48. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
49. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
50. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
51. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
52. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
53. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
54. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
55. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
56. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
57. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
58. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
59. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
60. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
61. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
62. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
63. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.

На главную