На главную

Статья по теме: Различных жидкостях

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В связи с изучением зависимости энергии поверхности разрушения от скорости нагружения следует напомнить о первых широких применениях испытания на раздир (метод III) (например, [5, 23—28]). При таком виде разрушения материал в области вершины трещины испытывает сложное в значительной степени пластическое деформирование. Не вдаваясь в подробности, "можно отметить, что скорость влияет на степень пластического деформирования (а следовательно, и на поверхность разрушения или энергию раздира) [23—29]. Это влияние связано с максимумами |3- и у-релаксации [5, 23—26]. Как правило, энергии раздира термопластов и каучуков довольно велики, например, для ПС энергия раздира 1 кДж/м2, для ПЭ 20—200 кДж/м2, а для различных сополимеров бутадиена 0,1—500 кДж/м2 [24—26]. Относительно эластомеров Томас [27], а также Ахагон и Джент [28] сообщают, что после введения поправки, учитывающей изменение эффективной площади разрушения, для различных условий эксперимента можно получить общее пороговое значение энергии разрушения То, равное 40—80 Дж/м2. Показано, что данная энергия не зависит от температуры и степени набухания в различных жидкостях. Пороговая энергия незначительно убывала с увеличением степени сшивки (образцов полибутадиена). В агрессивной среде (кислород, озон) Т0 существенно уменьшается.[1, С.357]

Таблица 3 Размол бумажного сырья в различных жидкостях [145][5, С.347]

Деструкция полиуретанов марки вулколлан 30 в различных жидкостях показана в табл. 10.6. Тем не менее эта таблица может служить лишь приблизительным руководством; рекомендуется проводить испытания в условиях, максимально приближенных к условиям эксплуатации.[2, С.222]

Таким образом, все причины отклонения практической кривой плавления студня от предполагаемой теоретической приводят к завышению экспериментальных температур. Мардлес32, подробно изучавший различные приемы определения температур застудневания и плавления студней диацетата целлюлозы в различных жидкостях, нашел, что ни один из них не дает достаточно надежных результатов.[6, С.208]

В те годы очень популярной была теория Декарта, согласно которой движение планет и их спутников объяснялось существованием вихрей. Другими словами, Вселенная в целом находилась в вихреобразном движении. Многие из> работ Ньютона, посвященные проблемам движения планет, попутно касаются и некоторых задач реологии. Однако и за эти отступле- • ния от основных работ мы глубоко признательны Ньютону. Ньютон ставил эксперименты по движению маятника в вязких средах и измерял сопротивление, которое испытывают тела при падении в воздухе и в различных жидкостях. Наиболее интересными для нас являются его наблюдения и замечания, касающиеся кругового движения тел в вязких средах.[7, С.20]

Критические точки растворения ацетилцеллюлозы в различных жидкостях[8, С.226]

Исследовано было изменение критических температур смешения в различных жидкостях. В этих опытах мы не снимали кривых растворимости, а, пользуясь уже указанным в сообщении II2 свойством кривых резко[8, С.238]

Способность полимерных материалов переходить в пластифицированное состояние или полностью растворяться (разрушаться) в различных жидкостях давно используется человеком. Так, уже много столетий путем обработки бумаги серной кислотой получают растительный пергамент.[14, С.3]

Свойства. Г. р. из твердых каучуков характеризуются более высокой прочностью, чем Г. р. из латекса. Характер пор влияет па жесткость, накопление остаточной деформации при сжатии, старение и набухание в различных жидкостях, прочностные, тепло- и звукоизоляционные свойства. Для сжатия Г. р. с замкнутыми порами требуются значительно большие усилия, чем для сжатия Г. р. с сообщающимися порами, по последние характеризуются меньшей остаточной деформацией после сжатия. При одинаковой плотности прочность при растяжении и остаточная деформация у Г. р., изготовленных по способу «запрессовки», значительно выше, че.м у изготовленных по способу «роста».[10, С.330]

Свойства. Г. р. из твердых каучуков характеризуются более высокой прочностью, чем Г. р. из латекса. Характер пор влияет на жесткость, накопление остаточной деформации при сжатии, старение и набухание в различных жидкостях, прочностные, теп fro- и звукоизоляционные свойства. Для сжатия Г. р. г замкнутыми порами требуются значительно большие усилия, чем для сжатия Г. р. с сообщающимися порами, но последние характеризуются меньшей остаточной деформацией после сжатия. При одинаковой плотности прочность при растяжении и остаточная деформация у Г. р., изготовленных по способу «запрессовки», значительно выше, чем у изготовленных по способу «роста».[11, С.327]

Изучались изменения свойств нитрильного каучука при взаимодействии с галоидорганическими соединениями (хлоранил, бен-зотр'ихлорид, хлористый бензил, СС14) 818 и с гидразином 81Э. Во всех случаях наблюдали повышение термостойкости и понижение набухаемости в различных жидкостях.[13, С.810]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
2. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
3. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
5. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
6. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
7. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
8. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
9. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
12. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
13. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
14. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.

На главную