На главную

Статья по теме: Происходит интенсивная

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В интервале температур 275...290°С происходит интенсивная дегидратация с образованием фурфурола, левулиновой и у-гидроксивалериа-новой кислот и других простых продуктов. Фурфурол при термической деструкции получается со значительно меньшим выходом, чем в условиях гидролиза пентозанов. В присутствии кислорода воздуха идут также окислительные реакции. При температурах около 310°С в результате вторичных реакций появляются ароматические соединения. При дальнейшем повышении температуры до 350°С наблюдается значительное увеличение числа парамагнитных центров, что указывает на дальнейшее развитие реакций гомолитического разрыва связей с образованием промежуточных свободных радикалов. Эти радикалы, вступая в реакции рекомбинации, участвуют в сложных процессах формирования структуры угля. Звенья уроновых кислот в составе гемицеллюлоз неустойчивы в условиях термической деструкции и легко претерпевают декарбоксилирование, а от звеньев 4-О-метил-О-глюкуроновой кислоты отщепляются метоксильные группы с образованием метанола.[3, С.359]

Позднее Грон и Аугустат [77] показали, что в более жестких условиях механической деструкции при использовании малых .степеней заполнения происходит интенсивная деполимеризация крахмала картофеля, проявляющаяся в изменении его восстановительной способности и степени полимеризации, которая в пределе достигает 32 и соответственно 19 ангидроглюкозных остатков в зависимости от конкретных условий работы (степени заполнения, материала, из которого изготовлены камеры и шары для измельчения, рис. 103).[10, С.150]

Исследования показали, что у твердых диэлектриков при h > /г* статистическое время запаздывания пробоя незначительно (порядка 10~9 с). Полагают в связи с этим, что в сильных полях происходит интенсивная инжекция электронов из катода. Эти электроны могут обеспечивать начало JO-2 развития ударной ионизации. Более того, в последнее время появлялись гипотезы, в которых предполагается, что пробой тонких пленок диэлектриков при наличии микроострий на катоде может происходить за счет инжекции, усиленной объемным зарядом, без ударной ионизации. Серьезная критика гипотезы ударной ионизации электронами приводится в работах Вершинина, в которых обращается внимание на доменную неустойчивость тока [16].[8, С.28]

Каковы возможности реализации рассмотренных механизмов диффузии в системе адгезив — субстрат? Очевидно, наиболее вероятна диффузия низкомолекулярных примесей, компонентов и ингредиентов. Например, было обнаружено, что при склеивании резиновых смесей различного состава происходит интенсивная миграция ингредиентов из слоя в слой, иногда на значительную глубину [163, 185—188, 191]. Технологам приходится учитывать эту способность низкомолекулярных ингредиентов. В частности, на этой способности основан принцип создания рецептур пропиточных составов для корда. Каучук латексной пленки на корде вулканизуется серой, продиффундировавшей из резины. Непосредственно в пропиточный состав серу не вводят. Нами экспериментально была обнаружена сера [21, 191] в латексной пленке на корде.[9, С.136]

Перед входом в полимеризатор изобутилен смешивается с жидким этиленом в отношении 1:1, после чего смесь поступает на ленту. По другой линии из холодильника на ленту поступает жидкий этилен, в который через ротаметр дозируется трифторид бора. Эти два потока непрерывно подаются на движущуюся ленту. При смешении двух потоков происходит интенсивная полимеризация изобутилена, сопровождаемая выделением большого количества тепла, которое отводится бурным испарением жидкого этилена. На образовавшийся полимер, который движется вместе с лентой, непрерывно из мерника 5 через смотровой фонарь 4 по каплям поступает раствор стабилизатора для предотвращения его деструкции при дегазации и переработке.[1, С.336]

Процессы течения в узле с сегментами нарезки цилиндра и червяка (рис. 4.22) легче всего разобрать на примере процесса гранулирования. Ручьи потока, проходящие между кулачками, вращающимися на валу, подхватываются ими и вовлекаются в движение в периферийном направлении; при прохождении расплава между неподвижными и вращающимися сегментами нарезки происходит интенсивная работа сил сдвига, после чего расплав перемещается в периферийном направлении отдельными порциями.[7, С.209]

На ряс. 5.1 показана картина вязкого разрушения труб из различных термопластов: пластиката ПБ-2(а), полиамида ПЭ-12 (б), фторопласта-4 (в) и полипропилена (г). Данные получены в результате гидравлических испытаний. В процессе нагружения сначала однородно увеличивается диаметр трубного образца. Затем в ослабленном сечении образуется вздутие (шейка), где происходит интенсивная ориентация материала в тангенциальном направлении, совпадающем с максимальным нормальным напряжением. Ориентированная пленка разрушается под действием осевого напряжения, а магистральная трещина располагается в радиальной плоскости.[6, С.112]

Осторожно следует относиться и к температурному интервалу, в котором деформация быстро возрастает. Если деформация вблизи установления горизонтальной площадки полностью обратима, она носит высокоэластический характер. Однако без дополнительных экспериментов нельзя утверждать, что полимер переходит в высокоэластическое состояние и подъем кривой указывает на температуру стеклования. В полне вероятно, что при этой температуре происходит интенсивная сшивка цепей полимера, который при этом деформируется, но впоследствии теряет плавкость и растворимость. Поэтому наряду с термомеханическими испытаниями обязателен термогравиметрический анализ.[2, С.104]

Смеситель «Трансферми'юс» оказывает незначительное смесительное действие, особенно в случае использования жестких типов каучуков и технического углерода, требует интенсивного охлаждения, но может загружаться холодными смесями и формовать готовую смесь Этот смеситель рекомендуется в основном как машина для доработки резиновых смесей после смесителей периодическою действия Отличительной конструктивной чертой «Транс-фермикса» является нарезка переменной глубины на корпусе и червяке, периодически изменяющаяся от максимальной до нулевой (рис 4.16). Благодаря этому происходит интенсивная деформация и обработка материала.[4, С.175]

В среде кислорода, как было указано, металл при динамическом -контакте с полимером разрушается меньше, чем в аргоне вследствие пассивирования поверхности металла и повышения устойчивости к атаке свободными радикалами деструктируемого полимера. Износ металла тем больше, чем выше молекулярная масса полимера, т. е. выше потенциальные возможности деструкции и образования свободных радикалов и чем выше концентрация полимера, -если применяется раствор (рис. 264). Однако последняя зависимость имеет максимум, так как высокие концентрации полимера могут оказывать демпфирующее действие при данной интенсивности механических сил. В связи с этим и зависимость от давления истирания влияет двояко. При малых давлениях полимер играет роль смазки (механический фактор), а при больших, когда происходит интенсивная мехатаодаструкция, резко возрастает съем металла (механохимический фактор), т. е. износ. Это важнейшее условие необходимо учитывать при трении пар: металл — полимер, иначе пластмассовый подшипник превратится в очаг разрушения.[5, С.306]

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. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
3. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
4. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
5. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
6. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
7. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
8. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
9. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
10. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.

На главную