На главную

Статья по теме: Практическом применении

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При практическом применении статистической теории гелеобразования, так же как и при использовании статистической теории сшивания для каучуков, быстро выявился ее приближенный характер и в ряде случаев несоответствие экспериментальным результатам. В связи с этим были предприняты многочисленные попытки улучшить математический аппарат, не изменяя кардинально физических постулатов теории. Для математического описания гелеобразования использовали теорию ветвящихся процессов в сочетании со статистическим методом расчета (Флори, 1941 г.), рассматривали геле-образование аналогичным конденсации неидеального газа (Штокмайер, 1943 г.), применили методы описания каскадных процессов (Гордон и Гуд, 1962 г.).[4, С.62]

При практическом применении полимерных растворов, однако, сталкиваются с областью умеренно высоких или очень высоких концентраций. Поэтому в этих случаях становятся существенными и часто доминирующими эффекты, обусловленные взаимодействиями высоких порядков. Тем не менее теоретических оценок значений т)0 для концентрированных растворов известно очень мало. Проведенные исследования привели к установлению ряда эмпирических корреляций между указанными переменными; особенно это касается построения обобщенных зависимостей г\п от с, М, Т и вязкости растворителя r\s для конкретных пар полимер — растворитель. Известно лишь очень ограниченное число попыток включить в рассмотрение какие-либо характеристики природы растворителя S, причем, не удавалось найти какого-либо общего вида функциональной зависимости т]0 от с и 5.[9, С.215]

При. практическом применении трехмерных поликонденсации и полимеризации часто различают три стадии процесса. В первой стадии, когда р<.ркр, в реакционной массе преобладают линейные макромолекулы, полимер плавкий и растворимый. Во второй стадии уже началось образование сетки, полимер нерастворимый (ржркр)г но мягкий и эластичный, а в третьей стадии (р>ркр) — неплавкий и нерастворимый. Вторую, переходную стадию не всегда можно заметить.[3, С.70]

В книге, состоящей из Двух частей, излагаются современные представления об эмульсионной полимеризации и ее практическом применении:[5, С.2]

Изучению влияния химической структуры макромолекул на переход в стеклообразное состояние уделяется очень большое внимание, поскольку это важно при практическом применении полимерных материалов. Наши знания в этой области носят главным образом эмпирический характер, в основном, вследствие труд-ностей^разделения внутри- и межмолекулярных эффектов. Несмотря на это, можно сделать некоторые обобщения.[8, С.156]

Влияние различных видов излучения высокой энергии (гамма-лучи, рентгеновские лучи, электроны, нейтроны) теоретически изучено хорошо [18—29], сведения же о практическом применении облученного полипропилена значительно более ограниченны, чем, например, о применении полиэтилена.[2, С.128]

Если между двумя твердыми поверхностями создать тонкую пленку из аморфного материала, который характеризуется высокими внутренними силами кохезии и наряду с этим хорошей при-липаемостью к поверхности, то между этими поверхностями может возникнуть очень прочная связь. Такую пленку часто можно получить испарением раствора клеящего вещества. Если хотя бы одно из связываемых твердых тел проницаемо для растворителя, то скрепляющее действие усиливается. Однако избыточная пористость может ослабить склеивание благодаря отводу растворителя с поверхности тел через капилляры. Чтобы добиться хорошего прилипания, необходимо, чтобы и раствор и образующаяся пленка «смачивали» поверхность (стр. 61). Умеренно шероховатые поверхности способствуют закреплению клеящего вещества. При практическом применении склеивающих веществ весьма важны особенности укладки пластика на неровностях поверхностей. Пористая, а следовательно, и слабая пленка дает усадку, если при сушке связанные пленкой поверхности не способны двигаться и не находятся под соответствующим давлением. Такое давление способствует укладке пластика в неровности поверхности.[6, С.312]

При гидролизе диметилдихлорсилана, высших диалкилди-галоидсиланов и диалкилдиалкоксисиланов водой или льдом всегда образуется продукт, содержащий значительное количество низкомолекулярных циклических диалкилсилоксанов. Для тога чтобы можно было непосредственно использовать продукты гидролиза для приготовления эластомера, необходимо несколько изменить способ гидролиза. Было предложено несколько способов получения продукта с высоким средним молекулярным весом прямым гидролизом диметилдихлорсилана. Например, при использовании в качестве гидролизующего агента тонко измельченных гидратированных неорганических солей или гидроокисей некоторых металлов, образовавшийся диметилполисилоксан содержит менее 10% фракций, кипящих ниже 200° [314, 2247]. Очень мало низкокипящих фракций полимеров образуется также-при гидролизе диметилдихлорсилана серной кислотой средней концентрации (50—90%) или насыщенным водным раствором неорганических солей. Диметилдихлорсилан необходимо вводить на поверхность электролита таким образом, чтобы при размешивании водного раствора в него не был втянут верхний маслянистый слой вязкого полимера. Данных о практическом применении упомянутых способов в промышленном масштабе не имеется.[12, С.361]

Хаслам и Джеффе [56] опубликовали данные о практическом применении методов газовой хроматографии в лаборатории анализа пластиков. Методом газо-жидкостной хроматографии определяли примеси в мономерном[11, С.334]

Был опубликован целый ряд других предложений о практическом применении неполярных силоксановых пленок.[12, С.305]

Для стабилизации обычных смесей, наполненных аэрогелем двуокиси кремния, запатентованы соединения циркония: металлические цирконаты, силикат циркония и соли цирконофтористо-водородной кислоты [U97]. О практическом применении этого способа стабилизации до сих пор нет сведений.[12, С.375]

... 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. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
2. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
3. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
4. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
5. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
6. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
7. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
8. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
9. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
10. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
11. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
12. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
13. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную