На главную

Статья по теме: Промежуточное положение

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Жидкости занимают промежуточное положение по отношению к газам и кристаллам не только по характеру расположения частиц и интенсивности межмолекулярного взаимодействия, но и по характеру теплового движения частиц, которое также является важнейшей характеристикой строения вещества. В кристаллах тепловое движение атомов, ионов или молекул наблюдается в виде колебаний около фиксированных положений равновесия, в разреженных газах — в виде беспорядочных движений молекул. У жидкостей тепловое движение реализуется в виде непрерывных сочетаний колебательного и трансляционного движений частиц. Поэтому в отличие от кристалла в жидкостях имеются только временные положения равновесия.[5, С.25]

Полиамфолиты занимают промежуточное положение между катионитами и анионитами и содержат одновременно как кислотные, так и основные ионогенные группы, способные вступать в реакцию катионного и анионного обмена в зависимости от условий.[2, С.90]

По морозостойкости дивинил-стирольный каучук занимает промежуточное положение между каучуком СКВ и натуральным каучуком, с понижением содержания стирольных звеньев в каучуке морозостойкость его увеличивается. Саженаполнен-ные вулканизаты на основе СКС имеют хорошее сопротивление тепловому, озонному и естественному старению и хорошее сопротивление разрушению при многократных деформациях.[7, С.105]

Полиэтилен низкого давления по степени разветвленное™ макромолекул занимает промежуточное положение между полиэтиленом высокого давления и полиметиленом. Прекращение роста[3, С.206]

Вулканизаты на основе жидких каучуков с концевыми группами, содержащими галоген, занимают по своим свойствам промежуточное положение между эластомерами, полученными на основе каучуков с концевыми гидроксильными и карбоксильными группами [64, 66].[1, С.445]

Для синтеза блок-сополимеров используют влагомеры * — вещества, которые по молекулярной массе и свойствам занимают промежуточное положение между полимерами и мономерами. Эти вещества, имеющие молекулярную массу примерно от 500 до 5000, как правило, не обладают свойствами высокомолекулярных соединений, но и не могут быть отнесены к низкомолекулярным соединениям.[6, С.27]

Полидиенуретановые термоэластопласты. Своеобразным типом углеводородных полиуретанов являются уретановые термоэластопласты на основе жидких каучуков с концевыми гидр-оксильными группами. Такие термоэластопласты (ТЭП) занимают промежуточное положение между уретановыми ТЭП на основе сложных или простых полиэфиров и бутадиен-стирольными ТЭП.[1, С.449]

Предельная температура эксплуатации ДСТ-30 и ИСТ-30 составляет 40—50 °С; бутадиен-<х-метилстирольные термоэластопласты сохраняют прочность при 70'— 80 °С, при 100°С прочностные свойства уменьшаются. Бутадиен-стирол-а-метилстирольные термоэластопласты по температуростойкости, как и следовало ожидать, занимают промежуточное положение между бутадиен-а-ме-тилстирольными и бутадиен-стиральными термоэластопластами.[1, С.289]

Представляется весьма перспективным использование жидких каучуков для изготовления различных деталей методом литья. В зарубежной литературе сообщается о возможности производства этим способом втулок, прокладок, каблуков для обуви, подошв и других изделий, от которых требуется хорошее сопротивление износу и влагостойкость, а также авиадеталей, стойких к топливам [95, 96]. Полибутадиендиолы рекомендуются для производства уретановых пен по одностадийному процессу. Эти пены обладают влагостойкостью, хорошими механическими свойствами и занимают по свойствам промежуточное положение между обычными полиуретановыми пенами и пенорезинами [96].[1, С.455]

В зависимости от особенностей упаковки цепных молекул различают лиотропные и термотропные полимерные жидкие кристаллы [53]. Лиотропное жидкокристаллическое состояние наиболее характерно для жесткоцепных полимеров, способных к весьма специфическому фазовому расслоению. Жидкие кристаллы этого типа обычно представляют собой двух- или трехкомпонентные системы, различающиеся по типу структур на слоистые, стержне-видные и кубические. В термотропном жидкокристаллическом состоянии обычно находятся линейные блок-сополимеры и гребнеобразные полимеры. Их термодинамически устойчивое мезоморфное анизотропное состояние занимает промежуточное положение по отношению к твердой и жидкой фазам.[5, С.30]

Отрезки цепи намного меньше сегмента (например, звенья) в основном имеют выпрямленные конфигурации, а отрезки больше сегмента — свернутые конфигурации. Сегмент обладает и теми, и другими свойствами. Он легко принимает выпрямленные состояния и, таким образом, является исходным кинетическим элементом для процесса образования упорядоченных структур полимеров. Сегменты гибкоцепных полимеров (в частности, эластомеров) включают 5—10 звеньев цепи. Сегменты жесткоцепных полимеров, например таких, как спиральные полипептиды, алкилполиизоциа-наты, включают несколько сотен звеньев, а полужесткоцепные полимеры типа поликарбонатов (ПК) занимают промежуточное положение (в сегменте несколько десятков звеньев).[5, С.16]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
3. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
4. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
5. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
6. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
7. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
8. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
9. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
10. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
11. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
12. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
13. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
14. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
15. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
16. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
17. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
18. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
19. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
20. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
21. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
22. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
23. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
24. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
25. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
26. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
27. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
28. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
29. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
30. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
31. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
32. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
33. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
34. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
35. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
36. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
37. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
38. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
39. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
40. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
41. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
42. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
43. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
44. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
45. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
46. Золотарева К.А. Вспомогательные вещества для полимерных материалов, 1966, 177 с.
47. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
48. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
49. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
50. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
51. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
52. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
53. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
54. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
55. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
56. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
57. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
58. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
59. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
60. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
61. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
62. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
63. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
64. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
65. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
66. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
67. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
68. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную