На главную

Статья по теме: Различное количество

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Различное количество образовавшихся упорядоченных участков в различных золях подтверждается тем, что в случае некоторых золей (двуокиси титана, гидроокиси алюминия) всегда в начале кристаллизации можно наблюдать кольца из точечных рефлексов, что свидетельствует о протекающем процессе кристаллизации, но количество образовавшихся крис-[20, С.176]

Вводя в структуру полимера различное количество звеньев, менее полярных, чем звенья основ кого компонента, можно постепенно уменьшать жесткость структуры и, следовательно, понижать температуру стеклования сополимера. На рис. 15 приведены результаты определения температуры стеклования сополимера стирола с различным количеством метилакрилата (кривая /).[3, С.46]

В воздухе всегда содержится различное количество влаги, двуокиси углерода, сероводорода, микроорганизмов, пыли и других загрязнений, оседающих на склеиваемых поверхностях до склейки и в момент склеивания. Кроме того, при обработке склеиваемых изделий для придания им требуемой формы (прокатка, литье, фрезеровка, формование, полировка, прессование, распиливание, обтачивание и т. д.) применяются различные смазки, загрязняющие обработанные поверхности. Следовательно, необходимо тщательно очищать склеиваемые поверхности. Необходимо также соответствующим образом хранить подготовленные для склейки поверхности с момента окончания подготовки до момента склейки.[13, С.279]

При хлорфосфорилировании в полипропиленовую цепь можно ввести различное количество дихлорфосфоновых групп:[4, С.139]

В зависимости от назначения композиции пластиката могут содержать различное количество пластификаторов, стабилизаторов, наполнителей, красителей. В качестве пластификаторов применяют фталаты, себацинаты, трикрезилфосфат и другие высококипящие и малолетучие жидкости, а также их смеси.[1, С.30]

В зависимости от условий проведения реакции может быть этерифицировано различное количество ОН-групп целлюлозы. В растворе реакция этерификации целлюлозы протекает с большей скоростью, чем в гетерогенной среде. При гетерогенном процессе замещение ОН-групп целлюлозы происходит постепенно. Первыми этерифицируются поверхностные и наиболее рыхлые участки целлюлозного субстрата. При этом образуется смесь частично замещенной и непрореагировавшей целлюлозы. При большей продолжительности реакции происходит уменьшение химической неоднородности полученных продуктов в результате замещения ОН-групп вдоль цепи и между цепями. Основными факторами, определяющими степень этерификации простых эфиров, являются:[2, С.308]

В качестве источников у-лучей используют изотопы 60Со или 1з'Сз. Возможны две схемы установки радиоактивных уровнемеров (рис. _6.3б), которые выбирают исходя из конструкции реакторов. В зависимости от положения уровня расплава в аппарате на счетчик попадает различное количество у-квантов, и счетчик Гейгера-Мюллера подает электрические импульсы с большей или меньшей частотой. Импульсы от счетчика подаются на интегрирующий электронный блок, в котором преобразуются в электрический ток, сила которого зависит от положения уровня жидкости в реакторе. Если над расплавом находится большой слой вспененной массы, показания радиоактивных уровнемеров становятся ненадежными.[5, С.176]

На рис. 12 показана кинетика вспенивания композиций, содержащих различное количество рядового вспученного перлитового песка.[7, С.52]

В смеси из 50% (об.) дихлорэтана и 50% (об.) пластификатора растворяют различное количество ПВХ. Строят график зависимости T)yfl/C=f(C) (где С —концентрация ПВХ), по которому определяют характеристическую вязкость [т]] и тангенс угла наклона. Чем больше совместимость полимера с пластификатором, тем больше вязкость стандартного раствора и больше значение тангенса угла наклона [63].[9, С.147]

В этом можно легко убедиться, если определить расход вискозы / волокна), содержащей различное количество целлюлозы (например 75 • 'В соответствии с техническими условиями на готовую продукцию'l кг" • содержит 11 % влаги и 0,89 кг целлюлозы. С учетом производственных размере 4,5% для получения 1 кг волокна потребуется вискозы 7,5% целлюлозы: '[10, С.90]

На рис. 59 и 60 приведены данные об изменении свойств нит-рильных каучуков (СКН-18, СКН-26 я СКН-40), содержащих различное количество звеньев акрилонитрила, при холодной пластикации. Закономерности, аналогичные показанным на этих рисунках, наблюдаются и при пластикации других каучуков.[11, С.101]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
4. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
5. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
6. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
7. Адрианов Р.А. Пенопласты на основе фенолформальдегидных полимеров, 1987, 81 с.
8. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
9. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
10. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
11. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
12. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
13. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
14. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
15. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
16. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
17. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
18. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
19. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
20. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
21. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
22. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
23. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
24. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
25. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
26. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
27. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
28. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
29. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
30. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
31. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.

На главную