На главную

Статья по теме: Рентгеновского рассеяния

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Методом широкоуглового рентгеновского рассеяния было выяснено [342], что при введении в СКИ-3 эпоксидной смолы (УП-612), полиэтиленимина (ПЭИ), полиэтиленполиамина (ПЭПА), а также их композиций (0,2-5,0 масс.ч. на 100 масс.ч. каучука), не происходит их взаимного растворения, а модификаторы образуют эмульсии с сохранением каждым компонентом ближней упорядоченности. Об этом же свидетельствуют электрофизические исследования модифицированного СКИ-3. На спектре тангеса угла диэлектрических потерь появляется второй высокотемпературный максимум, обусловленный диполь -сегментальными потерями самих эпокси- и амино содержащих модификаторов.[6, С.285]

Сопоставление данных малоуглового рентгеновского рассеяния с результатами ЭПР и ИКС подтвердило цепной механизм зарождения субмикротрещин в ориентированных образцах ПЭ, ПП и ПКЛ [36, с. 316]. По данным малоуглового рентгеновского рассеяния определили концентрацию и размеры субмикротрещин в разорванных полимерах.[9, С.242]

Исследования, проведенные методом рентгеновского рассеяния, привели к заключению, что полиэтилен в составе сформованных из расплава смесовых волокон имеет орторомбическую кристаллическую структуру Бунна. Изучение ориентации кристаллической фазы и факторов ориентации Германса— Стейна показало, что добавление полистирола уменьшает ориентацию кристаллических областей, причем увеличение содержания полистирола приводит к увеличению степени разориентации.[19, С.167]

Для выяснения влияния дефектов на характер рентгеновского рассеяния (т. е. на вид рентгенограмм полимеров) Хоземанном была предложена модель идеального паракристалла. Паракри-сталл получается из монокристалла путем изменения углов между единичными трансляциями в различных элементарных ячейках без изменения длин этих трансляций (рис. VI. 3). Анализ показал, что дефектность кристаллической структуры в полимерах приводит к уширению дифракционных рефлексов и изменению их[3, С.170]

В результате исследований, проведенных методом малоуглового рентгеновского рассеяния, обнаружили ламелярные структуры в полиэтиленовом «рукаве», полученном экструзией с раздувом. Чоем с соавторами [66] была предложена морфологическая модель для полиэтиленовой рукавной пленки, в основе которой — предположение о существовании непараллельных ядер-«пгишей»; из шишей растут перпендикулярные им ламели (рис. 9.15).[19, С.204]

Исследования микромеханики разрушения волокон методом малоуглового рентгеновского рассеяния и другими структурными методами [5.4, 5.54, 8.42—8.44] показали, что под нагрузкой в слабых местах структуры быстро возникают субмикротрещи-ны, причем наибольшее число субмикротрещин имеет длину /о»10 нм, что совпадает с поперечным размером микрофибрилл. Образование субмикротрещин под нагрузкой Журков и сотр. [3.37, 3.38, 5.64] объясняют механохимической реакцией разрыва полимерной цепи в аморфных участках, где цепи находятся в перенапряженном состоянии с коэффициентам перегрузки хо = 2-ьЗ. Самыми опасными являются не самые малые, сколько бы их ни было1, а самые большие микротрещины в образце. Самая опасная микротрещина приводит к разрыву волокна. Выяснение функций распределения опасных микротрещин по размерам является задачей статистической теории прочности, прямые дифракционные методы исследования больших[14, С.247]

Двухосная ориентация также определяется с помощью двулучепреломления или рентгеновского рассеяния. Измерения двулучепреломления требуют знания как Аи13, так и Дп23. Эти величины можно измерить методом оптической задержки с помощью компенсатора или непосредственно определить по главным показателям преломления пленки, найденным на рефрактометре Аббе [67]. Для измерения ориентации кристаллитов необходимо использовать рассеяние рентгеновских лучей. При этом обычно применяют метод полюсных фигур [66,72,73].[19, С.53]

Третий метод определения кристалличности состоит в измерении интенсивности рентгеновского рассеяния в аморфной и кристаллической фазах. Впервые его предложили П.Х. Германе и А. Уайдингер [13-15]. Кристаллическая фаза в полимерах рассеивает рентгеновские лучи (см. раздел 2.4), и при определенных брэгговс-ких углах на диаграмме рассеяния проявляются пики. Рассеивание рентгеновских лучей аморфной фазой приводит к появлению широкого гало на рентгенограмме. Кристалличность полимера определяется по измерению отношения интенсивности рассеяния от кристаллической фазы к полной интенсивности рассеяния.[19, С.39]

Оценка плотности межламелярных зон рмз по данным измерений абсолютной интенсивности рентгеновского рассеяния показывает, что она несколько больше, чем плотность расплава полимера рр, экстраполированная к той же температуре [59]. (Для ПЭ, например, рмз == 0,89, а рр = 0,84 г/см3.) Из этого следует, что упорядоченность структуры в аморфных межламелярных прослойках несколько лучше, чем в жидкости.[17, С.48]

О таком расположении ламелярных кристаллов в мате свидетельствуют в первую очередь картины болыпеуглового рентгеновского рассеяния [28], полученные при пропускании рентгеновского пучка через образец перпендикулярно толщине мата. Рентгенограммы демонстрируют отчетливую с-текстуру. Малоугловая рентгенограмма мата дает характерную картину рассеяния от стопки. Упаковка кристаллов в мате схематически представлена на рис. III. 8.[17, С.178]

Гетерогенность природы солевого вулканизата, полученного в присутствии ПДК, обнаружена с помощью метода малоугловоро рентгеновского рассеяния (МУРР) с успехом применяемого для исследования субмикроскопических частиц вещества в различных гетерогенных системах и в том числе для анализа размеров гетерогенных образований в ТЭП.[10, С.83]

... 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. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
3. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
4. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
5. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
6. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
7. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
8. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
9. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
10. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
11. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
12. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
13. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
14. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
15. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
16. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
17. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
18. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
19. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную