На главную

Статья по теме: Пропорционально увеличению

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Более подходящим представляется метод моделирования, при котором частота вращения червяка уменьшается пропорционально увеличению его диаметра, а глубина канала растет медленнее, чем коэффициенты геометрического подобия. Тогда производительность промышленной установки увеличивается приблизительно пропорционально квадрату коэффициента подобия.[7, С.253]

При исследовании светлого серозема установлено, что скорость фильтрации в присутствии полимера К-4 во всех указанных концентрациях растет, но не пропорционально увеличению его дозировки (рис. 50, 51), так как в процессе взаимодействия почвенных частиц с полимером получаются агрегаты разного размера (табл. 18). На светлом сероземе (целине) увеличение скорости фильтрации выражено в еще большей степени, чем на незасоленном светлом сероземе (богаре). На светлом засоленном сероземе для сравнения с К-4 исследовался полимерный препарат крилиум, который в той же последовательности, что и К-4 увеличивал скорость фильтрации воды через почву (рис. 52).[4, С.68]

Шелк значительно утяжеляется (иногда до 400%), так как это придает ему блеск и делает его приятным на ощупь. Этот процесс сопровождается увеличением поперечного сечения волокна примерно пропорционально увеличению веса. Но слишком большое утяжеление приводит в конце концов к хрупкости: хотя применяются и такие материалы, как сахар, соли тория и титана, но наиболее важными утяжелителями, повидимому, являются соли олова. После пропитывания в растворе хлорного олова и погружения в воду утяжелитель отлагается в волокне в результате гидролиза в виде основной соли и закрепляется плюсованием с некоторыми солями щелочных металлов, например фосфорнокислым натрием, кремнекислым натрием и т. д. Важно тщательное удаление хлоридов промыванием, так как иначе при потении волокно смягчается.[9, С.499]

Форма и размеры гранул определяют насыпную массу, коэфф. теплопроводности, скорость плавления и др. свойства материала, а следовательно и качество формуемых изделий. Производительность оборудования растет пропорционально увеличению насыпной массы гранулированного материала.[12, С.321]

Форма и размеры гранул определяют насыпную массу, козфф. теплопроводности, скорость плавления и др. свойства материала, а следовательно и качество формуемых изделий. Производительность оборудования растет пропорционально увеличению насыпной массы гранулированного материала.[14, С.318]

Под влиянием радиоактивного излучения полиизобутилен, н противоположность полиэтилену и полипропилену, разрушается без последующего структурирования, т. е. не образует сетчатый полимер. Молекулярный вес полиизобутилена уменьшается пропорционально увеличению дозы облучения, вплоть до образования вязкой жидкости (степень полимеризации порядка 7). Каждый разрыв главной цепи полиизобутилена сопровождается образованием двойных связей в макромолекулах и выделением .метана.[1, С.218]

Вискозиметрический метод определения молекулярной массы по Штаудингеру основан на том, что линейные макромолекулы, находящиеся в растворителе, даже при относительно низких концентрациях, значительно повышают его вязкость, причем повышение вязкости раствора пропорционально увеличению молекулярной массы. Этот метод применим только к линейным и мало разветвленным макромолекулам и не подходит для шарообразных или сильно разветвленных макромолекул (глобулярные белки, гликогены). Поскольку при определении молекулярных масс речь идет не об абсолютной вязкости, а об относительном повышении вязкости, то измерение заключается в определении вязкости раствора полимера т] и чистого растворителя rjo и вычислений на основе этих измерений удельной вязкости т)уд:[6, С.73]

Некоторые опыты, приведенные ниже, подтверждают равновесный характер описываемого расслоения. Так, например, если при постоянной температуре и постоянном объеме хлороформа увеличивать навеску, то объем верхнего (более концентрированного) слоя должен изменяться следующим образом: при малых навесках верхний слой должен отсутствовать, вплоть до навески, отвечающей насыщению всего объема (равновесная концентрация нижнего слоя); затем по мере увеличения навески увеличивается появившийся в указанной точке верхний слой, причем увеличение объема его (соответственно уменьшение объема нижнего слоя) прямо пропорционально увеличению навески; в точке, отвечающей равновесной концентрации верхнего слоя, должен исчезнуть нижний слой. Дальнейшее увеличение навески приводит к повышению концентрации однородного раствора, который правильнее называть не раствором ацетилцеллюлозы в хлороформе, а раствором хлороформа в ацетшщеллюлозе. Полученная нами ломаная кривая подтверждает соответствие реальной системы разобранной выше закономерности (рис. 2).[10, С.228]

Практический интерес представляет также работа Клеермана, посвященная исследованию ориентации полистирольного моноволокна [53]. Результаты работы подтверждают мнение о том, что при постоянных напряжениях одновременно развиваются упругая, высокоэластическая и пластическая (необратимая) деформации. При закалке именно высокоэластическая деформация проявляется в виде «замороженной» деформации. Упругая деформация релаксирует немедленно после снятия напряжений, а пластическая не проявляет никакого стремления к восстановлению. Более того, удалось установить, что ориентация в стеклообразном состоянии возрастает прямо пропорционально увеличению деформации при температуре выше температуры стеклования, причем температура деформации оказывает на эту зависимость очень большое влияние (рис. 3.17).[2, С.70]

При разрушении полимеров в высокоэластическом состоянии, сопровождаемом большими обратимыми деформациями, роль межмолекулярного взаимодействия и полярности велика. Так, например, прочность бутадиеннитрильных каучуков различной полярности определяется числом нитрильных групп и возрастает с увеличением последних. Аналогичная картина наблюдается и для других каучуков: бутадиеновых (СКВ, СКБМ), бутадиенстирольных (СКС-30, СКС-10). На рис. 145 показана временная зависимость прочности низкомолекулярных вулканизатов каучуков. Расположение и форма кривых зависят от величины межмолекулярного взаимодействия в образцах, что соответствует увеличению температуры стеклования пропорционально увеличению числа полярных групп. Для более полярных полимеров (СКН) временная зависимость деформации смещается в область более высоких напряжений и графически выражается прямой линией, подобно тому как это наблюдается для твердых полимеров. Лишь при малых напряжениях прямолинейность нарушается. Такая аномалия зависимости может быть объяснена только увеличением жесткости полимера за счет[13, С.234]

При разрушении полимеров в высокоэластическом состоянии, ¦сопровождаемом большими обратимыми деформациями, роль межмолекулярного взаимодействия и полярности велика. Так, например, прочность бутадиеннитрильных каучуков различной полярности определяется числом нитрильных групп и возрастает с увеличением последних. Аналогичная картина наблюдается и для других каучуков: бутадиеновых (СКВ, СКБМ), бутадиенстирольных (СКС-30, СКС-10). На рис. 145 показана временная зависимость прочности низкомолекулярных вулканизатов каучуков. Расположение и форма кривых зависят от величины межмолекулярного взаимодействия в образцах, что соответствует увеличению температуры стеклования пропорционально увеличению числа полярных групп. Для более полярных полимеров (СКН) временная зависимость деформации смещается в область более высоких напряжений и графически выражается прямой линией, подобно тому как это наблюдается для твердых полимеров. Лишь при малых напряжениях прямолинейность нарушается. Такая аномалия зависимости может быть объяснена только увеличением жесткости полимера за счет[11, С.234]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
4. Ахмедов К.С. Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами, 1969, 89 с.
5. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
6. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
7. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
8. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
9. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
10. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
11. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
13. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
15. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
16. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную