На главную

Статья по теме: Различные структуры

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Различные структуры имеют различное значение для описания этих состояний. Например, для описания начального состояния наибольшее значение имеет структура tyv а для переходного — структуры^ ит|:4. Если в волновых функциях начального и переходного состояний сохранить только эти структуры, то при вычислении энергии мы получим основную часть энергий этих состояний. Если к этим основным структурам добавить ионные структуры, как это показано в выражениях (33) и (35), то расчет приведет к снижению уровней энергий и к приближению их к истинному уровню (вариационная теорема, см. Дополнение). Снижение вычисленного уровня энергии при дополнительном учете, например, ионных структур i|>6 ия|)6 может быть более или менее значительным (или даже совсем незначительным) в зависимости от электронного строения реагирующих частиц и типа реакции.[6, С.201]

В следующей главе будет более детально рассмотрен вопрос о том, как полимер винилового ряда может иметь различные структуры, зависящие от относительного положения заместителей. Это в особенности становится ясным, если привести цепь к конформации вытянутого плоского зигзага таким образом, чтобы атомы углерода главной цепи были расположены в горизонтальной плоскости. Если в этой конформации все заместители находятся либо выше, либо ниже плоскости основной цепи, то такая структура называется изотактической и способна к кристаллизации; если же заместители чередуются, располагаясь выше и ниже главной цепи, то такая структура называется синдиотактической и она также способна кристаллизоваться. При нерегулярном ж случайном расположении заместителей по отношению к основной цепи получается аморфная атактическая структура.[9, С.44]

Выше уже приводились свойства ряда термопластов. На основании этих сведений, а также химического состава полимеров ясно, что они по общим характеристикам весьма сходны с литьевыми полиуретанами. Подробно свойства термопластов описаны в гл. 10. Здесь рассмотрим более подробно свойства деформации при сжатии и растяжении. На различные структуры линейных и разветвленных термопластов уже было указано. Разветвленные термопласты в соответствующих условиях обладают способностью образовывать аллофановые и, возможно, биуретовые связи, хотя механизм их образования пока неизвестен. Такие условия отчасти создаются при температурах переработки, но для обеспечения оптимальных показателей остаточной деформации обычно требуется последующая выдержка при высокой температуре. Выше было показано, как снижается значение остаточной деформации после такой обработки.[2, С.183]

Метод получения имеет сильное влияние на измельчение наноструктуры при отжиге и свойства материала. Сравнение результатов исследования Ni, подвергнутого РКУ-прессованию, ИПД кручением и их совместному воздействию [235], показывает, что эволюция структуры в этих случаях протекает при различных температурах. В результате формируются различные структуры и имеют место различия в величине коэрцитивной силы Нс. Например, окончательный возврат коэрцитивной силы Нс происходит при более высокой температуре в случае, когда материал подвергнут РКУ-прессованию, а затем кручению.[1, С.127]

На рис. 1.1 изображены различные структуры, которые способны образовать в тех или иных условиях полимеры.[3, С.15]

Даже при уточненном расчете с использованием вычислительной техники получаются существенно различающиеся в зависимости от выбранного метода значения индексов относительной реакционной способности мономеров. Как следствие, сополимерам изобутилена можно приписать самые различные структуры (большой интервал изменений г}/г2 и iyr2).[4, С.201]

На рис. 3 Б показаны изменения прочности вискозного волокна (кривые а) и его удлинения при разрыве (кривые |3). В зависимости от увеличения числа циклов увлажнение — высыхание в фиксированном состоянии волокна с ориентированной структурой (а) и волокна из осади-тельной ванны (б) изменяются, как видно из хода кривых, в противоположных направлениях при колебаниях влажности. Это хорошо согласуется с изложенным представлением о характере действия изучаемых сил на различные структуры материалов, работающих в изменяющихся условиях.[5, С.210]

Механохимические явления играют особую роль в определении свойств каучука после его переработки на вальцах с точки зрения изменения пластичности или гомогенизации различными ингредиентами. Перерабатываемый каучук всегда содержит ингибиторы — природные или специально добавленные (к синтетическим каучукам), выполняющие различную роль в стабилизации свойств после полимеризации или при торможении процессов усталости и старения. Свободные радикалы, образовавшиеся при вальцевании, способны реагировать с молекулами этих ингибиторов. Поэтому смеси с идентичным исходным составом в зависимости от применяемого режима механической переработки и температуры имеют различные структуры и своеобразное поведение при их дальнейшей переработке.[8, С.64]

Влияние концентрации растворителя на различные структуры описано ниже.[7, С.225]

2. Показано, что в зависимости от концентрации, температуры и других условий образуются различные морфологические структуры: глобулы, фибриллы и промежуточные формы, обратимо переходящие друг в друга. Эти различные структуры могут сосуществовать в растворах поливинилового спирта одновременно.[5, С.124]

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. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
2. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
3. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
4. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
5. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
6. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
7. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
8. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
9. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.

На главную