На главную

Статья по теме: Превышает количество

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Если количество энергии, необходимое для привода червяка, превышает количество энергии, необходимое для доведения материала до заданного температурного уровня, требуется применять охлаждение и цилиндра и червяка. Эффективность работы червячной машины (с точки зрения энергозатрат) в этом случае понижается.[2, С.189]

Наконец, можно представить себе случай, когда ко личество вещества, диффундирующего в волокно, превышает количество встречно диффундирующих вещесть Следствием этого должно быть набухание формующегося волокна. Такой случай, по-видимому, имеет место F разрабатываемых в последнее время способах формова ния термостойких волокон из растворов полимеров ь серной кислоте с осадительной ванной, состоящей Hi водных растворов серной кислоты.[3, С.271]

Эти отклонения впервые замечены Паули с сотр. [25, 26], нашедшими, что при коагуляции золей Fe203 электролитами количество адсорбированных анионов превышает количество вытесненных С1~-ионов. Особенно резки эти отклонения от эквивалентности на коллоидной ТЮ2 [27], где количество адсорбированных 804а~ превышает количество вытесненных С1~-ионов в несколько раз. В случае же хорошо очищенных золей или гелей окиси железа, содержащей лишь небольшие количества НС1, эти -отклонения невелики и количество адсорбированных ионов приближается к количеству вытесненных СГ-ионов.[5, С.116]

Применение для этой цели жирных кислот 178>179 и их солей позволяет проводить полимеризацию винилхлорида при числе оборотов мешалки, которое незначительно превышает количество оборотов, обеспечивающее образование высокодисперсного латекса полимера с размерами частиц меньше 1 мк 18°. Полученные полимеры винилхлорида обладают размерами частиц 0,1 — 1 мк, а в .случае стеарата меди их размер лежит в пределах 0,3—3 мк ш.[12, С.475]

Карбиды щелочноземельных металлов, например карбид кальция, повышают активность окисных катализаторов (окислов металлов VA и VIA групп) и увеличивают выход твердого полиэтилена. Однако требуемое количество карбида кальция превышает количество других промоторов. В патентах [36, 48] утверждается, что отношение промотора к катализатору может меняться в пределах 0,1—10, хотя обычно применяют отношение в пределах 1—5. Карбид металла может быть таблети-рован совместно с окиснометаллическим катализатором до или после восстановления окисла металла или же он может быть введен в реакционную зону как отдельный компонент.[8, С.329]

Нейтрализация гидролизата осуществляется порошкообразной кальцинированной содой. Смесь гидролизата и соды перемешивают в течение 2 ч в нейтрализаторе 10, затем в аппарат подают воду для растворения солей, образовавшихся при нейтрализации, и продолжают перемешивание примерно 1 ч. Количество подаваемой воды в ДО—20 раз превышает количество соды. После нейтрализа-[1, С.188]

Подробное исследование термической деполимеризации полистирола показало, что данные об уменьшении молекулярного веса не позволяют рассчитать количество выделившегося мономера, если исходить из представлений о разрыве цепи по закону случая. Так, количество мономера, образующегося на ранних стадиях реакции, в 103—104 раз превышает количество, рассчитанное по данным об уменьшении молекулярного веса [1]. Эти результаты, а также данные, полученные при исследовании других полимеров, показали, что такая простая теория разрывов по закону случая вообще не применима к процессам деполимеризации полимеров, полученных методами полимеризации. Общей особенностью этих двух процессов является только наличие мономера в продуктах реакции.[4, С.27]

Машины типа рН-мускула и фазового мускула, созданные для иллюстрации ТП, поднимают тела массой до 1 т. Об энергетич. возможностях ТП можно судить по след, цифрам: тейнохимич. конверсия энергии в мышцах и аналогичных органах всех живых существ Земли в год по приближенным оценкам составляет 8,4-105 Тдж (2-Ю14 ккал), что в 10 раз превышает количество механич. энергии, выработанной всеми отраслями техники в 1968.[11, С.411]

Машины типа рН-мускула и фазового мускула, созданные для иллюстрации ТП, поднимают тела массой до 1 т. Об энергетнч. возможностях ТП можно судить по след, цифрам: тейнохимич. конверсия энергии в мышцах и аналогичных органах всех живых существ Земли в год по приближенным оценкам составляет 8,4 -105 Тдж (2 -1014 ккал), что в 10 раз превышает количество механич. энергии, выработанной всеми отраслями техники в 1968.[6, С.411]

Неоргапич. пигменты чаще всего делят на группы по цвету: 1) белые; 2) желтые, оранжевые, красные и коричневые; 3) синие, фиолетовые п зеленые; 4) черные. Неоргапич. пигменты не растворимы в оргапич. растворителях и полимерах, что обусловливает их высокую миграционную устойчивость. Они превосходят оргапич. пигменты но термо-, свето- и атмосферостойкостп, по уступают им по красящей способности. Поэтому количество пеорганич. пигментов, вводимых в полимерные материалы, в среднем в 10 раз превышает количество органических. Кроющая способность (укрывистость), т. е. способность перекрывать цвет закрашиваемой поверхности, у неорганнч. пигментов больше, чем у оргапнч. К.[7, С.563]

Неорганич. пигменты чаще всего делят на группы по цвету: 1) белые; 2) желтые, оранжевые, красные и коричневые; 3) синие, фиолетовые и зеленые; 4) черные. Неорганич. пигменты не растворимы в органич. растворителях и полимерах, что обусловливает их высокую миграционную устойчивость. Они превосходят органич. пигменты по термо-, свето- и атмосферостойкости, но уступают им по красящей способности. Поэтому количество неорганич. пигментов, вводимых в полимерные материалы, в среднем в 10 раз превышает количество органических. Кроющая способность (укрывистость), т. е. способность перекрывать цвет закрашиваемой поверхности, у неорганич. пигментов больше, чем у органич. К.[9, С.560]

вании на 20 — 25% превышает количество сероуглерода, применяемого при получении обычного вискозного волок- Степень использования на. Прядильные р-ры отличаются вы- прочности волокна в пря- [10, С.505]

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. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
2. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
3. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
4. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
5. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
8. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
12. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную