На главную

Статья по теме: Представлены результаты

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

На рис. 2 представлены результаты расчета зависимости доли звеньев в последовательностях по 10 и более звеньев от состава макромолекул для различных значений пг2.[1, С.28]

В табл. 1 представлены результаты проведенного исследования структуры вулканизатов. СКИ-3, полученных с одним ДТДМ и ДТДМ и малым количеством элементарной серы [46]. Состав поперечных связей определяли методом восстановления последних литийалюминий-гидридом и обработкой вулканизатов тиоаминным реагентом. В вулканиза-тах с ДТДМ и серой (0,5 вес. ч,) образуются примерно равные количества ди- и полисульфидных поперечных связей, аналогично тому, что обнаружено в работе [10] при исследовании резины из НК, вулканизованной ДТДМ и серой (1,5 вес. ч.). Вулканизаты обрабатывали литийалюминийгид-ридом и трифенилфосфином [10]. Полученные данные приведены в табл. 2.[22, С.119]

На рис. 108 представлены результаты исследования процесса поликонденсации аминокислоты в присутствии различного количества регулятора. F«\«,;VV,[3, С.443]

Указанные закономерности верны для полимеров с любыми функциональными группами. Это понятно для каталитической полимеризации, когда функциональные группы вводятся уже после сформирования молекулярных цепей. Однако и в области радикальной полимеризации, инициаторы одного класса, но с различными функциональными группами, приводят к одинаковым молекулярным параметрам полимера. Ниже представлены результаты фракционирования полибутадиенов, полученных на инициаторах перекисного типа:[1, С.436]

В пластицирующем экструдере можно выделить два самостоятельные участка транспортировки. Первый участок расположен непосредственно за областью плавления; здесь можно применять модели, описанные в предыдущем разделе, без какой-либо модификации. Кроме того, транспортировка расплава происходит в слое расплава, который граничит с твердой пробкой. На этом участке ширина слоя по мере продвижения по каналу увеличивается. Более того, непрерывно увеличивается также и массовый расход находящегося перед толкающей стенкой расплава в результате притока расплава из пленки. Обе эти величины, а также средняя температура пленки расплава могут быть рассчитаны на основании модели плавления. Следовательно, модель движения расплава в зоне дозирования можно использовать для приблизительного расчета локального градиента давления и изменения температуры в пределах малых шагов расчета, используя средние значения локального расхода и локальную ширину слоя расплава [2, 27]. На рис. 12.20 представлены результаты таких расчетов. При этом предполагают, что процесс плавления оказывает сильное влияние на процесс нагнетания расплава, а возможное влияние последнего на плавление пренебрежимо мало. В действительности расплав, находящийся перед пробкой, сжимает ее и создает на ее поверхности тангенциальные напряжения, которые наряду с вязким трением в пленке расплава и силами трения, действующими у сердечника червяка и винтового канала, определяют распределение напряжений в твердой пробке передней стенки. Попытки такого анализа взаимодействия двух фаз, которые в принципе могут позволить прогнозировать деформационное поведение пробки, ее ускорение и разрушения, можно найти в работах [13, 28].[4, С.452]

В табл. 15 представлены результаты наполнения резиносмесей продуктами размола акрилонитряльных синтетических волокон.[19, С.169]

Спранг [39] изучал влияние метилольного замещения на реакционную способность различных фенольных соединений — фенола, крезолов и ксиленолов —с «-формальдегидом в присутствии три-этаноламина в качестве катализатора (без добавления воды). Ниже представлены результаты определения относительных скоростей превращения формальдегида в реакции с различными фе-нольными соединениями:[6, С.55]

В табл. 8.6 представлены результаты испытаний резиновых смесей.[5, С.161]

На рис. 9.10 представлены результаты определения водостойкости ДСП. После кипячения плит в воде при 100 °С в течение 20 ч их степень набухания достигает «15%; аналогичный показатель имеет и фанера на фенольном связующем.[6, С.132]

Следует упомянуть о работах, посвященных реологическому поведению низкомолекулярного ПЭВД, макромолекулы которого практически не содержат длинных ветвей. В работах [147, 148] представлены результаты исследования продуктов термической деструкции ПЭВД - восков, характеризующихся отношением Mw/Mn&2. Измерения т? образцов с Мп= 40СК 2000 при 140 °С с помощью капиллярного вискозиметра в интервале значений напряжения сдвига 2,57-5,15 Па позволили получить соотношение [147]: т?= 10~8Л/3'12 Mj]a . с[7, С.148]

Изложена информация о каучуках, компонентах резиновых смесей и резинах. Представлены сведения по физико-механическим и эксплуатационным свойствам резин, методам их испытаний. Описаны резиновые покрытия. На примере рассмотрена разработка рецептур новых резиновых смесей. Представлены результаты армирования резин применительно к парам трения.[5, С.2]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
3. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
4. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
5. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
6. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
7. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
8. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
9. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
10. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
11. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
12. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
13. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
14. Малышев А.И. Анализ резин, 1977, 233 с.
15. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
16. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
17. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
18. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
19. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
20. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
21. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
22. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
23. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
24. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
25. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
26. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
27. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
28. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
29. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
30. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
31. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
32. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
33. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
34. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
35. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
36. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
37. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
38. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
39. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
40. Почепцов В.С. Химия и технология поликонденсационных полимеров, 1977, 140 с.
41. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную