На главную

Статья по теме: Равновесном состоянии

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В равновесном состоянии заселенность обоих энергетических уровней определяется статистическим распределением Больц-мана, согласно которому большая часть свободных электронов обычно находится в «основном состоянии», соответствующем т = — 7з- Однако под действием электромагнитной (сверхвысокочастотной) энергии соответствующей частоты v электрон может «перескочить» на более высокий уровень, соответствующий т = +1/2- Условие резонанса выполняется, если энергия hv равна разности энергий между двумя уровнями:[2, С.157]

В равновесном состоянии твердые тела занимают объем, соответствующий минимуму свободной энергии. При повышении температуры увеличивается амплитуда колебаний атомов, их среднее смешение от положения равновесия Вследствие этого твердое тело будет изменять свои размеры до тех пор, пока его объем не станет таким, что ему будет соответствовать минимум потенциальной энергии. Количественной характеристикой теплового расширения полимеров служат термические коэффициенты объемного (а) и линейного {(5) расширения, определяемые при постоянном давлении. Термический коэффициент объемного расширения равен[8, С.365]

Иначе говоря, максвелловский механизм находится в равновесном состоянии, если t >• т, и не находится в таком состоянии, если t < f. Величины такого рода в теории вероятностей называются индикаторами. Индикатор некоторого события равен единице, если это событие произошло, и нулю в противном случае.[19, С.119]

В исходном отрелаксировавшем образце все макромолекулы находятся в равновесном состоянии. Однако во время деструкции в результате разрывов уменьшается число входящих в сетку цепей, "что уменьшает силы, стремящиеся сократить образец. Кроме того, в результате процессов «сшивания» в сетке образуются новые цепи. Их равновесное состояние соответствует растянутому образцу каучука, вследствие чего они будут противодействовать его сокращению. Поэтому новая равновесная длина будет опре-[20, С.173]

При достаточно медленном охлаждении полимера можно по~-лучить его в равновесном состоянии при температуре ниже температуры стеклования (точка Е на рис. 72), Необходимое для этого время тем больше, чем ниже температура. Так, по даш*ыдг работы6 для установления равновесной структуры высокомолекулярного полистирола при G(f С требуется 3 ч (по данным работы6— 17 ч, что более правдоподобно). При более низких темпе-[6, С.184]

При достаточно медленном охлаждении полимера можно по~-лучить его в равновесном состоянии при температуре ниже температуры стеклования (точка Е па рис. 72). Необходимое для этого время тем больше, чей ниже температура. Так, по даниыдг работы6 для установления равновесной структуры высокомолекулярного полистирола при 60° С требуется 3 ч (по данным работы6— 17 ч, что более правдоподобно). При более низких темпе-[13, С.184]

Требование «в» предполагает, что при снятии ТМК материал должен находиться в равновесном состоянии. Деформация, как функция температуры, должна развиваться медленно, скорость подъема температуры должна этому способствовать. Практикой показано, что равновесные условия реализуются при скорости подъема температуры до 2 град/мин.[15, С.123]

При нагревании и последующем охлаждении образца полимера, первоначально находившегося в равновесном состоянии, ход температурных зависимостей удельного объема не совпадает[4, С.266]

Растворимость химикатов-добавок связана с концентрацией, при которой добавка в полимере находится в равновесном состоянии с добавкой вне полимера, или в равновесии с ее насыщенным паром. Формально растворимость компонента A, SA, соответствует той точке на изотерме сорбции ([А]р = SA), в которой концентрация А в окружающей среде равна концентрации А в насыщенном паре. В соответствии с уравнением (4.7), 5А меньше чем [ZJ, и достигает [ZJ при увеличении температуры [8].[26, С.113]

Термодинамическая гибкость - способность макромолекулы к конформаци-онным переходам в термодинамически равновесном состоянии под влиянием бесконечно медленных тепловых воздействий.[1, С.406]

Каждая частица (макромолекула) в растворе находится под действием двух сил: силы тяжести и теплового движения. В равновесном состоянии в столбе жидкости (раствора) концентрация одинаковых по массе и размеру частиц вверху меньше, чем внизу. Определяя концентрацию вещества на двух уровнях по высоте столба жидкости, можно оценить величину молекулярной массы. Однако для достижения такого равновесия требуется практически бесконечное время, потому что установлению такого седиментационного равновесия препятствует броуновское движение частиц. Для сокращения длительности опыта можно увеличить сообщаемое частицам ускорение.[1, С.45]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
3. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
4. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
5. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
6. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
7. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
8. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
9. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
10. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
11. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
12. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
13. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
14. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
15. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
16. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
17. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
18. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
19. Алмазов А.Б. Вероятностные методы в теории полимеров, 1971, 152 с.
20. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
21. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
22. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
23. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
24. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
25. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
26. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
27. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
28. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
29. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
30. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
31. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
32. Почепцов В.С. Химия и технология поликонденсационных полимеров, 1977, 140 с.

На главную