На главную

Статья по теме: Различной плотности

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Модифицированный ПЭНД различной плотности, выпускаемый по ТУ 6-05-05-55—76, ТУ 6-05-041-1636—77 и ТУ 6-05-041-529—76, отличается от полиэтилена других марок повышенной стойкостью к растрескиванию, износостойкостью, высокой ударной вязкостью, гибкостью, эластичностью, низкой температурой хрупкости.[4, С.222]

При исследовании полиэтилена различной плотности в интервале температур 20—160° С также были обнаружены две области резкого изменения динамических характеристик (рис. 3). Так как у полиэтилена низкого давления плотность молекулярной упаковки больше во всем охваченном интервале температур, значение его динамического модуля сохраняется большим, а механических потерь — меньшим. Выше уже указывалось, что область стеклования для полиэтилена лежит при более низких температурах, поэтому проявляющиеся при +40, +50°С максимумы можно связать лишь с изменением подвижности метиленовых групп на границах аморфных и кристаллических участков, ибо движение кинетических единиц, меньших, чем сегменты в аморфных областях полиэтилена, проявляется при температурах, меньших Tg [10]. Из данных рис. 3 следует, что у полиэтилена с меньшей плотностью высота максимума заметно больше, это свидетельствует о большей свободе движения метиленовых групп СН2. Высокотемпературная область резкого изме-[16, С.565]

Дли стрейнирования маточных смесей применяют сетки различной плотности в зависимости от загрязненности сырья и смесей. На отечественных заводах используется, как правило, комплект из трех сеток: 2 мм (опорная), I и 0,5 мм (рабочие).[2, С.137]

Рис. 7.42. Температурная зависимость коэффициента проницаемости ПЭ различной плотности для азота[5, С.166]

При более высоких концентрациях фазы // по полимеру скорость разделения фаз различной плотности оказывается настолько малой, что этот процесс не заканчивается в сроки, сопоставимые с продолжительностью эксперимента. Уже при вязкостях порядка 106—108 пз скорость течения раствора полимера при наложении малых напряжений, обусловленных только различием в плотностях фаз, можно считать практически равной нулю.[15, С.47]

Что касается косвенных методов оценки кристалличности, то все они основаны на различной плотности упаковки цепей в кристаллических .и аморфных участках и связанным с этим различием в скоростях химических реакций или количестве сорбированного вещества.[14, С.21]

Принцип Флорп не выполняется и для линейных макромолекул в разб. р-ре, где макромолекулы находятся в виде клубков различной плотности. Чем длиннее макромолекула, тем более рыхлый клубок она образует, тем, следовательно, в ней меньше контактов мономерных звеньев друг с другом и больше контактов с растворителем. В «хорошем» растворителе контакты звеньев с ним более выгодны, равновесное М.-м. р.[21, С.149]

В табл. 10.7 [78] представлены сравнительные данные по максимальным температурам применения полипропилена и полиэтилена различной плотности.[3, С.268]

Метод равновесной седиментации в градиенте плотности основан на следующем. Если поместить в ячейку центрифуги смесь низкомолекулярных жидкостей (растворителей) различной плотности, то при сильном центробежном ускорении (более 105 м/с2) через некоторое время в кювете установится седиментационное равновесие, т.е. в радиальном направлении возникнет постоянный во времени градиент плотности. Если в таком бинарном растворителе содержится полимерный компонент с плотностью, промежуточной между плотностями элементов растворителя, то полимер начнет собираться в полосы в тех местах кюветы, где его плотность равна плотности бинарного растворителя. Чем ниже молекулярная масса, тем больше коэффициент диффузии и тем сильнее размывается эта полоса (изоденса). Для сополимеров (если сомономеры имеют разные плотности) в результате установления равновесия могут появиться несколько полос: макромолекулы с различной плотностью соберутся в разные полосы. Следует отметить, что метод применим для молекулярных масс выше критической, иначе ширина полосы становится соизмеримой с длиной ячейки.[8, С.325]

В результате должна получиться кривая малоуглового рассеяния, совпадающая с экспериментально наблюдаемыми. За модель выбрали фибриллу, представляющую линейную систему из областей различной плотности (кристаллические и аморфные участки) (рис. II. 9). Полимер состоит из отдельных параллельных фибрилл, сдвинутых друг относительно друга вдоль оси ориентации (оси текстуры). Общая интенсивность рассеяния равна сумме интенсивностей, рассеянных на отдельных фибриллах.[19, С.97]

Одним из основных положений этой теории является предположение о различии свободных объемов полимера и растворителя, очень близкое к идее, развиваемой в работах школы В. А. Карги-на, о различной плотности упаковки молекул полимеров и их гидрированных мономеров22.[13, С.399]

... 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. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
2. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
3. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
4. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
5. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
6. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
7. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
8. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
9. Ахмедов К.С. Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами, 1969, 89 с.
10. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
11. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 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. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
15. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
16. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
17. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
18. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
19. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
20. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
21. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
22. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
23. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
24. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
25. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
26. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
27. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
28. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
29. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
30. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
31. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную