На главную

Статья по теме: Различные физические

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Различные физические теории, объясняющие временные эффекты прочности твердых тел и полимеров, основываются на положении, что процесс разрушения есть активационный процесс разрыва тех или иных -связей и что энергия активации снижается, а вероятность и скорость разрушения возрастают при увеличении приложенного напряжения. Иначе говоря, термо-флуктуационные теории прочности полимеров приводят к основному выводу кинетической концепции Журкова: процесс разрушения определяется тепловым движением и термофлук-туациями, вызывающими разрыв связей, а приложенное напряжение изменяет вероятность разрыва связей.[9, С.145]

Во многих статьях рассмотрены различные физические свойства гетероцепных сложных полиэфиров, такие, например, как температура и теплота плавления, растворимость, способность к кристаллизации, механические и электрические свойства и др. 142, 118, 137, 195, 248, 289," 290, 308, 390, 401, 849, 855, 858, 866, 877, 881, 897, 1120, 1124—1132, 1134, 1154, 1155, 1157—1159, 1162, 1175, 1179, 1195, 1203, 1211, 1260, 1263, 1296—1300, 1338—1465, 1467—1490].[20, С.93]

Паксу [27], принимая во внимание различные физические и химические доказательства, допускает, что очень большие молекулы природных крахмала и целлюлозы могут представлять собой трехмерную сетку. Чувствительными к кислоте, или слабыми, связями в этом случае могут быть ацетальные или полуацетальные поперечные связи между цепями, звенья которых связаны между собой обычными глюкозидными связями.[11, С.109]

В разных агрегатных состояниях одно и то же вещество имеет различные физические свойства. При изменении температуры изменяется ЭТД и вещество переходит из одного агрегатного состояния в другое. При нагревании твердого вещества с повышением температуры возрастает кинетическая энергия молекул, а ЭМВ уменьшается, хотя и незначительно. В результате сближения ЭМВ и ЭТД вещество переходит из твердого в жидкое агрегатное состояние. При дальнейшем увеличении температуры ЭТД становится выше ЭМВ и наблюдается переход жидкости в газообразное состояние. При охлаждении происходят переходы в обратном направлении.[6, С.131]

Для определения непредельности полимеров могут быть использованы различные физические и химические методы. ИК, и ЯМР-спектроскопия не получили широкого распространения из-за недостаточной чувствительности и необходимости применения модельных соединений, синтез которых не всегда возможен. Другие физические методы: радиометрический (с использованием 14С)и ГЖХ продуктов пиролиза малоизбирательны и требуют дополнительной проверки достоверности результатов [1].[3, С.67]

При исследовании полимеров большое внимание уделяется их релаксационным свойствам. Различные физические и эксплуатационные характеристики полимеров (диэлектрические, механические, такие как ударная прочность, износостойкость и др.) связаны с их релаксационными свойствами, которые определяются молекулярной подвижностью цепей [7, с. 12; 8, с. 92] Подвижность молекул и их структурных элементов, являющаяся прежде всего функцией температуры, зависит не только от химического состава и строения повторяющегося звена молекулы но и от морфологии цепей [9, 10].[7, С.8]

При сополимеризации бутадиена со стиролом получают полимеры различного строения — блочные и статистические, которые имеют различные физические свойства и предназначаются для различных областей применения.[1, С.57]

Хоукинс и Смит [31] фракционировали линейный и разветвленный препараты полиэтилена и изучили влияние молекулярного веса и степени разветвленности на различные физические свойства. Они установили, что растворимость полиэтилена является функцией как числа ответвлений с короткой цепью, так и молекулярного веса. Так, разветвленный полимер лучше растворим, чем линейный, поскольку он менее кристалличен и содержит большее число концевых групп, что также увеличивает его растворимость. По аналогичным причинам, чем выше молекулярный вес, тем ниже растворимость. Они пришли также к выводу, что более высокие свойства линейного полиэтилена обусловлены скорее линейностью его структуры, чем высоким молекулярным весом.[15, С.251]

Как и температура плавления, температура стеклования может считаться конкретной характеристикой индивидуальности данного полимера. Кроме того, температура стеклования имеет важное значение как параметр, определяющий различные физические свойства полимера при данных температуре и давлении. В реологии развитие феноменологических теорий, описывающих поведение полимеров (по крайней мере некристаллизующихся полимеров) в области температур, превышающих температуру стеклования Те, таких, как теория Вильямса — Лендела — Ферри или теории свободного объема, было обусловлено возможностью применения Tg в качестве ' единственного «материального» параметра полимера. Благодаря тому, что выше Tg полимеры на микроуровне структуры являются 'Жидкостями, для них оказались справедливыми различные варианты принципа «соответственных состояний». Последнее обстоятельство является очень важным, поскольку оно дало возможность детально[14, С.165]

Скручивание может рассматриваться как третий структурный уровень, в то время как сами сфе-ролиты относятся к четвертому уровню. Конечно, нет оснований предполагать, что перечисленные высшие уровни структурной организации не влияют на различные физические свойства кристаллизующихся полимеров, однако для того, чтобы вести обсуждение в терминах молекулярной теории, совершенно необходимо выяснить внутреннее строение сферолитов.[14, С.251]

В процессе эксплуатации и переработки полимерные материалы подвергаются совместному воздействию различных факторов — тепла, света, кислорода воздуха, радиации, химических реагентов, механических сил, а также микроорганизмов. При этом протекают различные физические и химические процессы, приводящие к ухудшению физико-механических свойств полимера. Чаще всего ухудшение эксплуатационных характеристик полимеров вызывается разрывом химических связей в основной цепи макромолекулы и уменьшением их молекулярной массы.[4, С.67]

... 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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
4. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
5. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
6. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
7. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
8. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
9. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
10. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
11. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
12. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
13. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
14. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
15. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
18. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
19. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
20. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
21. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.

На главную