На главную

Статья по теме: Представляет применение

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Особый интерес представляет применение нано структурных металлов в качестве имплантантов и материала для медицинских инструментов в травматологии, ортопедии и стоматологии.[4, С.222]

Особый интерес представляет применение метода «живых_аепей» ^12] (с. 168), позволяющего синтезировать "свободные от гомополи-меров блок_-сополимеры^с заданными длиной, чередрванием_и_коли-неством!2д0ков («полиалломеры»). Например, синтез полиалломера хтирола и изопрена уводится к проведению следующих реакций;[5, С.270]

Большой интерес представляет применение ориентированной полипропиленовой пленки в качестве основы магнитной ленты для звукозаписи. Из литературных данных известно [13], что идеальным материалом для производства такой ленты, по-видимому, явится полипропиленовая пленка, ориентированная в продольном направлении. Не исключено, что она вытеснит более дорогие ориентированные полиэфирные пленки, которые в настоящее время считаются лучшим материалом для данной цели.[3, С.310]

Большой интерес представляет применение полимерных структурообразователой для защиты поверхности почвы от эрозии. С этой целью используют, в частности, бутадиен-стирольные латексы (см. Латексы синтетические), образующие пленки, к-рые обладают хорошей адгезией к частицам почвы и стойкостью к старению. Применение латексов в количестве 100 — 150 кг!га обеспечивает устойчивость почвы к ветреной эрозии при скорости ветра до 25 .«/сек.[8, С.477]

Существенный интерес представляет применение в качестве вулканизующих агентов тио-бмс-малеимидов [75], в которых атомы серы входят в состав радикала R \[6, С.124]

Существенный интерес представляет применение метода нейтронного активационного анализа (НАД) для изучения электролиза в полимерах [24, 25]. Исследована выполнимость соотношения (81) при переносе электричества через модельные образцы пленок полипропилена и поли-4-ментилпентена-1 ионами [СиМО3-ЗН2О]+, специально инжектированными в полимеры. Как видно из табл. 1, экспериментально измеренные и теоретически рассчитанные значения т и k удовлетворительно совпадают. Таким образом, для модельных образцов этих полимеров закон Фарадея выполняется.[7, С.43]

Для наполнения пластмасс применяют волокна из кварца, базальта, керамики (нитрид бора), а также ме-таллич. проволоку (сталь, Fe, W, Ti) и волокна В, Во, Mo, W. Особый интерес представляет применение мо-нокрнсталлич. волокон (нитевидных кристаллов, или «усов» — whiskers), к-рые получены из различных металлов, их окислов, карбидов, нитридов и др., а также т. наз. вискеризованных волокон, т. о. волокон из различных материалов, гл. обр. углеродных, на поверхности к-рых создан слой из нитевидных кристаллов. Диаметр «усов» может достигать нескольких мкм, длина — нескольких мм; их относительное удлинение при разрыве составляет 1—2%. Монокристаллич. волокна отличаются исключительно высокими модулем упругости и прочностью при растяжении (см. табл. 3). При их использовании в сочетании с высокопрочными термореактивными связующими (содержание наполнителя может составлять 80% и выше) получают материалы, в к-рых удается реализовать до 50—75% проч-[8, С.175]

Для наполнения пластмасс применяют волокна из кварца, базальта, керамики (нитрид бора), а также ме-таллич. проволоку (сталь, Fe, W, Ti) и волокна В, Be, Mo, W. Особый интерес представляет применение мо-нокристаллич. волокон (нитевидных кристаллов, или «усов» — whiskers), к-рые получены из различных металлов, их окислов, карбидов, нитридов и др., а также т. наз. вискеризованных волокон, т. е. волокон из различных материалов, гл. обр. углеродных, на поверхности к-рых создан слой из нитевидных кристаллов. Диаметр «усов» может достигать нескольких мкм, длина — нескольких мм; их относительное удлинение при разрыве составляет 1—2%. Монокристаллич. волокна отличаются исключительно высокими модулем упругости и прочностью при растяжении (см. табл. 3). При их использовании в сочетании с высокопрочными термореактивными связующими (содержание наполнителя может составлять 80% и выше) получают материалы, в к-рых удается реализовать до 50—75% проч-[12, С.173]

Особый интерес представляет применение в качестве В. а. гетероциклич. диами- I I С—S-нодисульфидов и 2-(амипо-дитио)бснзтиазолов, гл. II[10, С.271]

Особый интерес представляет применение в качестве В. а. гетерощгклич. диами-нодисульфидов и 2-(амино-дитио)бензтиазолов, гл. обр. N, N'-д итиодимор-ф о л и н а I (т. пл. 124 — 126°С)[11, С.268]

Большой интерес представляет применение полимерных структурообразователей для защиты поверхности почвы от эрозии. С этой целью используют, в частности, бутадиен-стирольные латексы (см. Латексы синтетические), образующие пленки, к-рые обладают хорошей адгезией к частицам почвы и стойкостью к старению. Применение латексов в количестве 100— 150 кг/га обеспечивает устойчивость почвы к ветровой эрозии при скорости ветра до 25 м/сек.[12, С.475]

... 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. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
2. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
3. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
4. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
5. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
6. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
7. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
14. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.

На главную