На главную

Статья по теме: Практически постоянна

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Концентрация мономера практически постоянна и совпадает с исходной концентрацией (М)0. Подставляя п из уравнения (1G) и используя равенство (18), получим:[14, С.102]

Диэлектрическая проницаемость практически постоянна при различных частотах. С повышением температуры диэлектрическая проницаемость немного уменьшается в связи с изменением плотности материала.[10, С.13]

В ряду полимергомологов Т? возрастает с увеличением М, тогда как Тс практически постоянна (при достаточно больших М). Поэтому значения Гт определяют протяженность температурного интервала вы-сокоэластич. состояния (2"т—Тс) и, следовательно, нижнюю границу температурного интервала переработки полимера. В связи с этим стремятся получать полимеры с такой М, при к-рой материал уже обладает необходимыми механич. свойствами, но Тт еще не слишком велика, так что не требуются чрезмерно высокие темп-ры переработки.[19, С.295]

В ряду полимергомологов ТТ возрастает с увеличением 71/, тогда как Тс практически постоянна (при достаточно больших М). Поэтому значения Ут определяют протяженность температурного интервала вы-сокоэластич. состояния (Гт— 7\.) и, следовательно, нижнюю границу температурного интервала переработки полимера. В связи с этим стремятся получать полимеры с такой М, при к-рой материал уже обладает необходимыми механич. свойствами, но Т.Г еще не слишком велика, так что не требуются чрезмерно высокие темп-ры переработки.[16, С.295]

Термостойкость винипласта, характеризуемая показателями i :в > • т дин и Ц, практически постоянна при всех температурах до 100 "С, но для образцов ПВХ, высушенных в среде воздуха, эти показатели ниже. По-видимому, кислород воздуха ухудшает термостойкость ПВХ, что[6, С.92]

Температурная зависимость этой величины показывает, что выше 30 °С (независимо от значения молекулярной массы она практически постоянна и не зависит от скорости деформации.[9, С.39]

Полиметилметакрилат благодаря низкой плотности (1,18 г/см3), легкой формуемости и м'алой хрупкости (прочность на удар практически постоянна в пределах от —180 до -)-600С) широко используется (_для остекл.ения. самол.ето.в]\он также применяется для изго-товления_оптических_систе,м^ [34], предметов широкого потребления, протезов, медицинского оборудования и в качестве предохранительных стекол приборов.[7, С.300]

В то же время скорость механо-деструкции целлюлозы, полистирола, полиметилметакрилата, крахмала и других жестких полимеров в интервале температур 0—30°С практически постоянна. На основании этих данных -был сделан вывод о том, что энергия активации механической деструкции равна нулю. Одно время это обстоятельство даже считалось особенностью процесса механодеструкции. В дальнейшем была доказана ошибочность такого мнения.[8, С.107]

Зависимость ^тд(о)' (рис. 11.9) практически линейна в области ао<а<ак. При приближении к безопасному напряжению долговечность неограниченно возрастает, а при напряжениях, превышающих критическое, практически постоянна.[2, С.302]

Таким образом, во всех расчетных формулах, полученных на базе гидродинамической теории, для распорных усилий встречается комплекс rjt/ — произведение вязкости на скорость. Эта величина, в случае использования понятия эффективной вязкости, практически постоянна, мало зависит от скорости, аналогична модулю трения (см. гл. 1) или мнимой части комплексного динамического модуля. Приблизительное постоянство комплекса r\U связано с тем,[5, С.235]

Как видно из рис. 5.8,а, с ростом входной температуры реакционной смеси конверсия снижается, так как при этом снижается количество теплоты, отводимой с потоком вещества через реактор. Конверсия для реактора с трубами большого диаметра (более 30 мм) практически постоянна и определяется температурой смеси на входе в реактор. Это объясняется тем, что при больших внутренних диаметрах труб реактора теплота реакции в основном отводится с потоком реакционной смеси.[3, С.91]

... 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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
4. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
5. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
6. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
7. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
8. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
9. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
10. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
11. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
12. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
13. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
14. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
15. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
16. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
19. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную