На главную

Статья по теме: Расположенных параллельно

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Правильные кристаллические образования формируются из линейных структурных единиц. Регулярные гибкие макромолекулы могут складываться полностью, образуя упорядоченные агрегаты из расположенных параллельно Друг другу участков цепи. Такие моно- или полимолекулярные агрегаты укладываются также параллельно друг другу. В зависимости от размеров этих первичных агрегатов могут образовываться либо иглаподобные, фибриллярные, либо пластинчатые структурные элементы. Они являются основой для образования более сложных кристаллических структурных образований: первые — сферолитов, вторые — пластинчатых кристаллов (рис. 25 и 26).[7, С.70]

Правильные кристаллические образования формируются из линейных структурных единиц. Регулярные гибкие макромолекулы могут складываться полностью, образуя упорядоченные агрегаты из расположенных параллельно друг другу участков цепи. Такие моно- или полимолекулярные агрегаты укладываются также параллельно друг другу. В зависимости от размеров этих первичных агрегатов могут образовываться либо -иглоподобные, фибриллярные, либо пластинчатые структурные элементы. Они являются основой для образования более сложных кристаллических структурных образований: первые — сферолитов, вторые — пластинчатых кристаллов (рис. 25 и 26).[9, С.70]

Для кристаллических полимеров известно значительно больше видов надмолекулярных структур, которые создаются на основе первичного линейного образования — кристаллической фибриллы. Такая фибрилла формируется из расположенных параллельно друг другу упорядоченных агрегатов, которые, в свою очередь, состоят из частей регулярных гибких макромолекул, уложенных также параллельно друг другу (рис. II. 13). В зависимости от условий кристаллизации надмолекулярная структура может оставаться фибриллярной (иглоподобной) либо трансформироваться в ламелярную (пластинчатую) или сферолитную. Последние возникают из фибрилл, которые складываются в плоскости или сферы и удерживаются в таких формах так называемыми проходными цепями, т. е. участками макромолекул, не входящими в первичные упорядоченные агрегаты. Проходные цепи образуют аморфные области в кристаллическом полимере. Сферолиты могут создаваться не только укладкой фибрилл, но и л а мелями.[4, С.33]

Важно подчеркнуть, что изображенная на рис. III.63, б модель описывает, естественно, поверхность роста монокристалла, т. е. ту грань, которая образована макромолекулярными лентами. Если нарушить правильное регулярное чередование лент, расположенных параллельно поверхности роста, воздействием на монокристалл ультразвуковых колебаний, то, как показано на рис. III.26, кристалл будет раскалываться вдоль поверхности роста. Если же разрушение кристалла будет происходить в направлении, приблизительно перпендикулярном поверхности роста, то в результате разворачивания складок [73, 74] в трещинах будет четко наблюдаться образование фибрилл [75].[6, С.238]

Эластомеры обычно используются с различными до-бикками, и приготовление резиновой смеси состоит в смешении сырого полимера с добавками. Обычно смешение осуществляют в специальном смесителе, который имеет два массивных обогреваемых валка, расположенных параллельно с узким зазором. Эти валки вращаются в противоположных направлениях и с различными скоростями, так что материал подвергается одновременно перемешивающему и стирающему воздействию.[2, С.35]

На некоторых шинных заводах транспортировка каучуков в брикетах предусматриваете.'.» системой ленточных коннейеров с дозированием у резиносмесителей и автоматической загрузкой навески. Дли каждого типа каучука имеется свой приемный конвейер, с которого брикеты поступают на систему распределительных транспортеров, расположенных параллельно линии размещении резиносмееителей. Каждый смеситель укомплектован изгибающимся ленточным конвейером и системой транспортеров (отпускной, весовой, сборный). По команде от ЭВМ с распределительного конвейера отбирается несколько брикетов требуемых каучуков, и после контроля массы навески осуществляете л ее загрузка.[3, С.43]

Сечение сдвоенных клиновых ремней имеет форму шестиугольника (как бы два обычных К. р., сложенных большими основаниями). Они м. б. кордшнуровыми и кордтканевыми; применяют эти К. р. в многошкивных передачах в тех случаях, когда шкивы должны вращаться в разных направлениях. Многопрофильные ремни представляют собой несколько обычных К. р., расположенных параллельно на нек-ром расстоянии друг от друга и соединенных по большему основанию дополнительным резинотканевым слоем. Они применяются взамен обычных К. р., работающих в комплекте в групповом приводе. При этом устраняется проскальзывание одного К. р. относительно другого, происходящее при работе комплекта из-за невозможности получить К. р. совершенно одинаковой длины и с одной и той же вытяжкой при эксплуатации.[11, С.154]

Сечение сдвоенных клиновых ремней имеет форму шестиугольника (как бы два обычных К. р., сложенных большими основаниями). Они м. б. кордшнуровьтми и кордтканевыми; применяют эти К. р. в многошкивных передачах в тех случаях, когда шкивы должны вращаться в разных направлениях. Многопрофильные ремни представляют собой несколько обычных К. р., расположенных параллельно на нек-ром расстоянии друг от друга и соединенных но большему основанию дополнительным резинотканевым слоем. Они применяются взамен обычных К. р., работающих в комплекте в групповом приводе. При этом устраняется проскальзывание одного К. р. относительно другого, происходящее при работе комплекта из-за невозможности получить К. р. совершенно одинаковой длины и с одной и той же вытяжкой при эксплуатации.[8, С.154]

Проверка камер на герметичность осуществляется на машинах типа МИК-1 или МИК-2, представляющих собой механизированную ванну, через которую надутая камера с помощью специальных транспортеров пропускается под водой и просматривается. Машина состоит из водяной ванны, приемного транспортера, транспортерного устройства для перемещения камеры под водой в виде двух расположенных параллельно клиновых ремней и отборочного роликового транспортера.[1, С.495]

В качестве объекта исследования было выбрано производственное вискозное волокно. Рентгеновская съемка производилась на Л"а-излучении меди в камерах типа Лауэ с плоской пленкой при следующих размерах камеры: расстояние от препарата до пленки 52,5—53,0 мм, диаметр диафрагм 0,75—1,0 мм, напряжение 30—40 ке, 10—12 ма при 3—4-часовой экспозиции. Для съемки брали пучок на 10 ниток, расположенных параллельно и укрепленных в рамке перпендикулярно направлению луча. Применение для исследования центрифугального шелка не вносило существенной ошибки, так как при крутке 100—150 витков на метр угол перекоса элементарных нитей составлял не более 2—3°.[5, С.21]

Рентгенографическое исследование структуры двукратно ориентированных образцов полиметилена (полиэтилена) показало, что упаковка цепей этой кристаллической модификации более удовлетворительно объясняется триклинной ячейкой, идентичной с подъячейкой нормальных парафинов с числом атомов С ^ 20. Найденные для полимеров три наиболее сильные дополнительные отражения (4,56, 3,80 и 3,55 А) и отражения, наблюдаемые в случае нормальных парафинов ds и С2о (4,56, 3,79 и 3,58А), должны происходить от плоскостей, расположенных параллельно направлению цепи. Для полиэтилена предположены следующие параметры элементарной ячейки: а — 4,285; Ь = 4,82; с = 2,54; а = 90°; р = 100°15'; у = 108° 1648.[12, С.265]

Первые данные относительно элементарных ячеек и расположения нормальных углеводородных цепей получены в результате рентгенострук-турного исследования таких алифатических соединений, как парафины и жирные кислоты. Пайпер и сотрудники [1] изучали кристаллические образования из С30Нв2, СЯ2Нве и С34Н70 и нашли, что их результаты лучше всего объяснить, если принять существование в парафинах орторомбиче-ской элементарной ячейки размерами а=7,45; 6=4,97 А и с — переменной длины и предположить наличие правильных плоских зигзагообразных цепей, расположенных параллельно оси с, цепей, обладающих тесной упаковкой и имеющих длину 2,54 А на каждую пару СН2. Эти авторы отмечают также, что размеры ячейки зависят от способа получения образца; длина большого периода уменьшается, если слой парафина спрессован на стеклянной подложке, а не только расплавлен на ней. Разница выражается соответственно в значении 40,3 А но сравнению с 40,7 А и 32,7 А по сравнению с 33,4 А для С30 и С24. Мюллер и Севиль [21 получили тот же результат и заметили, что парафины обладают значительной тенденцией к кристаллизации в различных, модификациях, незначительно отличающихся друг от друга по относительному расположению в них цепей. Авторы определили также коэффициент расширения и нашли, что в направлении, перпендикулярном к оси цепи, он больше, чем в параллельном направлении. Выло также найдено, что расстояние С—С составляет в цепи около 1,54 Аи расстояние между двумя соседними цепями около 4,2 А. Удельный вес нормальных кристаллических парафинов колеблется между 0,806 (для пентана) и 0,942 (для С35Н72); температура плавления последнего 74°. Хепгстенбергу [3] удалось получить достаточно большие монокристаллы С35Н72 и сделать их полный анализ, который привел к длине связи С—С, равной 1,52 А, углу 114° (вместо 109°30') и расстоянию между цепями, равному 4,1 А. Несколько позднее Хаббард [4] обнаружил, что цепи молекул нормальных парафинов имеют определенную тенденцию к образованию спиралей, что проявляется в образовании оптически активных образцов, если кристаллизация происходит в условиях, способствующих преобладанию той или иной конфигурации. Оптическая активность обусловлена, разумеется, не настоящей молекулярной асимметрией, а способностью принимать при определенных внешних условиях правые или левые конформации. При плавлении оптически активных образцов асимметрия исчезает и расплав становится изотропным. Все эти факты показывают, что слабые связи между отдельными молекулами и внутренняя гибкость[10, С.55]

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. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
2. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
3. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
4. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
5. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
6. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
7. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
9. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
10. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 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