На главную

Статья по теме: Приблизительно постоянным

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В довольно большом интервале частот G" может считаться приблизительно постоянным, так как динамическая вязкость т]', подобно эффективной ЁЯЗКОСТИ т]Эф, уменьшается обратно пропорционально частоте колебаний со.[3, С.62]

Найдено, что при значительном изменении механических свойств образцов ПЭ модуль упругости кристаллитов в направлении цепи остается приблизительно постоянным [(230— 240) -103 МПа; (230—240) • 104 кгс/см2] и совпадает с теоретическими оценками [129]. Эти результаты показывают, что вполне допустимо определять напряжение о, действующее на кристаллит, исходя из макроскопических данных. Косвенно эти данные показывают также, что ориентированные полимеры состоят из весьма плотно уложенных и взаимосвязанных, приблизительно одинаковых микрофибрилл.[5, С.141]

Большинство экспериментальных данных указывает на то, что число нолимерпо-мономерных частиц после завершения мицедлярной стадии остается приблизительно постоянным, тогда как их поверхность растет с конверсией. Исходя из этих фактов, У. Смит и Р. Юарт создали количественную теорию Э. ц. В то же время при проведении Э.п. с участием относительно больших количеств эмульгатора в ряде случаев показано, что число полимерно-мономерных частиц убывает в ходе второй стадии при одновременном сохранении их полной поверхности. На основании этих данных С. С. Медведевым была выдвинута гипотеза, согласно к-рой процесс протекает вблизи адсорбционных слоев эмульгатора в узкой зоне, примыкающей к поверхности полимерно-мономерных частиц. В соответствии с этим скорость полимеризации определяется величиной их суммарной поверхности, к-рая зависит от концентрации н природы эмульгатора. Подобный подход позволяет в нек-рых случаях объяснить ряд особенностей У.п., когда образуются высокодисперспые латексы со средним размером частиц 10~8—3-10~8 м.[6, С.485]

Большинство экспериментальных данных указывает на то, что число полимерно-мономерных частиц после завершения мицеллярной стадии остается приблизительно постоянным, тогда как их поверхность растет с конверсией. Исходя из этих фактов, У. Смит и Р. Юарт создали количественную теорию Э. п. В то же время при проведении Э.п. с участием относительно больших количеств эмульгатора в ряде случаев показано, что число полимерно-мономерных частиц убывает в ходе второй стадии при одновременном сохранении их полной поверхности. На основании этих данных С. С. Медведевым была выдвинута гипотеза, согласно к-рой процесс протекает вблизи адсорбционных слоев эмульгатора в узкой зоне, примыкающей к поверхности полимерно-мономерных частиц. В соответствии с этим скорость полимеризации определяется величиной их суммарной поверхности, к-рая зависит от концентрации и природы эмульгатора. Подобный подход позволяет в нек-рых случаях объяснить ряд особенностей Э.п., когда образуются высокодисперсные латексы со средним размером частиц 10~8—3-Ю-8 м.[8, С.484]

Величины G и ак зависят от условий их определения (температуры, скорости или времени деформации, фактора формы', размеров образца и т. п.), но поскольку эти зависимости в принципе подобны, отношение величин G и ак должно быть приблизительно постоянным (для данного материала).[3, С.52]

Агломерация такого типа была явно продемонстрирована Фит-чем и Тзаи [56] при полимеризации очень разбавленного водного раствора метилметакрилата. Если концентрация ПАВ была меньше определенного минимального значения, то после начального быстрого нарастания числа частиц оно внезапно уменьшалось, а затем оставалось приблизительно постоянным (рис. IV. 13). Определено несколько явно различающихся размеров частиц, тогда как при повышении минимального уровня ПАВ частицы были одинаковы по размеру (первичные частицы). При концентрациях ПАВ, превышающих минимальное значение, число ча-[4, С.192]

В технологической практике процесса приготовления резиновых смесей соотношение сдвиговых напряжений (т^0) и давлений в камере резиносмесителя Р является очень важным показателем. Экспериментально установлено, что давление смеси в клиновидном зазоре между лопастью ротора и стенкой камеры смесителя возрастает с увеличением угла поворота лопасти ротора ср, в то время как напряжение сдвига остается приблизительно постоянным (рис. 1.9).[2, С.35]

Для гомологических метилсилоксанов (типа М — D^ — М) с молекулярным весом от 162 до 63 000 и вязкостью от 0,65 до 12 000 сантистоксов при 20° были также определены коэффициент теплопроводности К и температурный коэффициент теплопроводности а [201]. К быстро увеличивается до вязкости 20 сантистоксов, далее у полимеров с вязкостью около 380 сантистоксов медленно достигает максимальной величины и затем остается приблизительно постоянным. Числовую величину К можно вычислить из уравнения[7, С.251]

Предсказания теорий, основанных па сферич. моделях, плохо согласуются с опытом. Оказывается, что потенциалы электростатич. поля, оцененные, напр., из данных потенциометрич. титрования и по электро-форетич. подвижности, много выше. В то же время рассчитанное разворачивание полиионов оказывается существенно больше наблюдаемого на опыте. Несовершенство сферич. моделей в значительной степени обусловлено заменой дискретных фиксированных зарядов полпиона непрерывным распределением заряда на поверхности или в объеме сферы. Это приводит к тому, что потенциал внутри проницаемой сферы оказывается приблизительно постоянным. На самом деле он сильно изменяется от точки к точке; это предполагает как большие отрицательные, так и большие положительные отклонения от нек-рой приблизительно постоянной величины, даваемой теорией. Вблизи заряженного участка реального полииона электростатич. потенциал в несколько раз превышает kT/e, очень быстро уменьшается с расстоянием и становится пренебрежимо мал на расстоянии порядка 1/х. Т. обр., хотя вблизи каждого участка полииона потенциал высок, потенциал средней силы между участками полиионов ниже, чем предсказывает теория, основанная на непрерывном распределении заряда. Отсюда следует эффективное экранирование фиксированных зарядов реального полииона и завышенные теоретич. оценки степени его разворачивания.[6, С.47]

Предсказания теорий, основанных на сферич. моделях, плохо согласуются с опытом. Оказывается, что потенциалы электростатич. поля, оцененные, напр., из данных потенциометрич. титрования и по электро-форетич. подвижности, много выше. В то же время рассчитанное разворачивание полиионов оказывается существенно больше наблюдаемого на опыте. Несовершенство сферич. моделей в значительной степени обусловлено заменой дискретных фиксированных зарядов полииона непрерывным распределением заряда на поверхности или в объеме сферы. Это приводит к тому, что потенциал внутри проницаемой сферы оказывается приблизительно постоянным. На самом деле он сильно изменяется от точки к точке; это предпола-гает как большие отрицательные, так и большие положительные отклонения от нек-рой приблизительно постоянной величины, даваемой теорией. Вблизи заряженного участка реального полииона электростатич. потенциал в несколько раз превышает kT/в, очень быстро уменьшается с расстоянием и становится пренебрежимо мал на расстоянии порядка 1/х. Т. обр., хотя вблизи каждого участка полииона потенциал высок, потенциал средней силы между участками полиионов ниже, чем предсказывает теория, основанная на непрерывном распределении заряда. Отсюда следует эффективное экранирование фиксированных зарядов реального полииона и завышенные теоретич. оценки степени его разворачивания.[8, С.47]

тается приблизительно постоянным. Изменение значений[1, С.172]

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. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
2. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
3. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
4. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
5. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
7. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную