На главную

Статья по теме: Результаты экспериментов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Лучшими условиями для плавления на участке червяка с коническим сердечником являются такие, при которых ширина твердой пробки остается примерно постоянной. Вполне допустимо также и умеренное увеличение ширины пробки. Результаты экспериментов по исследованию профиля пробки показаны на рис. 12.17 — 12.19. Как это следует из модели, во всех случаях ширина пробки в зоне питания (вплоть до 12 витка) непрерывно уменьшается; изменение наклона происходит в начале участка червяка с коническим сердечником (зона сжатия); при этом для полиамида наблюдались случаи закупорки, для ПЭВД — устойчивая и постоянная ширина пробки,[2, С.446]

Ацилированные препараты хитозана в водной среде набухают, образуя системы, обладающие высокой селективной сорб-ционной способностью по отношению к аминокислотам, красителям, а также к разделению рацемических смесей. Это обусловливает интерес, который представляют данные препараты в качестве полимерного носителя в гель-хроматографии, а также при изготовлении волокнистых и пленочных материалов медико-биологического назначения. Под влиянием гидрофобных ацильных радикалов сорбированная этими препаратами при набухании вода частично гидратирует полимерный субстрат, а частично остается инклюдированной в порах геля. При этом изменяется структура жидкой воды, обусловливая возможность регулирования интенсивности гидрофобных взаимодействий в системе. В табл. 6.6 приведены результаты экспериментов по изучению взаимодействия воды в изотермических условиях (298 К) с ацилированными препаратами хитозана.[1, С.334]

Результаты экспериментов обработаны по уравнению регрессии[4, С.26]

Результаты экспериментов (при 25 °С) представлены ниже:[6, С.31]

Результаты экспериментов свидетельствуют о резком различии фракционного состава смесей и физико-механических показателей[7, С.208]

Описанные выше результаты экспериментов с системой диацетат целлюлозы — 'бензиловый опирт подтверждают гипотезу о двухфазном строении студней и в то же время свидетельствуют о том, что связи, образованные за счет взаимодействия цепей полимера (сетчатая структура), неустойчивы и не могут обеспечить обратимое набухание студней.[8, С.200]

Формула Симхи —Бойера основана на предположении о том, что тепловое расширение полимеров вблизи Tg можно описать с помощью лишь двух коэффициентов Р; и Pg, которые практически не должны зависеть от температуры. В то же время экспериментальные данные показывают, что термические коэффициенты расширения полимеров изменяются с температурой как ниже, так и выше температуры стеклования. Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что даже вблизи температуры жидкого гелия термические коэффициен: ты расширения всех исследованных полимеров изменяются с температурой и при Т—Ю стремятся к нулю. Для описания теплового расширения аморфных полимеров Ишинабе и Ишикава [39] использовали модельные представления. Они предположили, что полимерные цепи в аморфном состоянии образуют гексагональную (координационное число 6) или тетрагональную (координационное число 4) решетку. Предполагалось, что существует асимметрия поля дисперсионных сил, связанных с парным взаимодействием между повторяющимися единицами различных цепей. Полная потенциальная энергия находилась путем суммирования парных взаимодействий по всей решетке, исключая собственную энергию каждой полимерной цепи. Такой подход в сущ-[9, С.169]

В основе ряда технологических операций лежат процессы пропитывания жидкостями естественных и искусственных пористых материалов. Б тех случаях, когда пропитываемый материал является природным полимером (древесина, хлопок, кожа) теоретически предсказать результаты процесса пропитывания на различных участках образца весьма трудно, так как сложность анатомического строения исключает возможность установления каких-либо четких закономерностей. Для исследования процессов пропитывания в подобных системах был использован метод скоростной и обычной киносъемки с последующей расшифровкой кинокадров. Этот метод наглядно демонстрирует продвижение фронта пропитывающей жидкости на различных участках образца и позволяет, таким образом, исследовать также кинетику процесса. Результаты экспериментов могут быть представлены графически в координатах: участок — (/), время — (О, высота поднятия — (/г). Скорость пропитывания и ее конечный эффект в большой степени зависят от химической природы внутренней поверхности пористого тела, определяющей ее филь-ность.[10, С.359]

Результаты экспериментов представлены на рис. 1 и 2 при толщине сушимого слоя соответственно 20 и 40 мм. Сплошными линиями на гра-[10, С.384]

Результаты экспериментов по релаксации напряжения обычно описываются аналитически с помощью обобщенной модели Максвелла, которая приводит к следующим формулам [4]:[12, С.29]

Результаты экспериментов по релаксации напряжения в общих чертах прекрасно согласуются с данными, обычно получаемыми для таких типичных полимеров, как полиметил мета кри-лат или полиизобутилен. Это означает, что наличие фениленовых колец в основной цепи не оказывает заметного влияния на низкочастотную область релаксационного спектра.[12, С.142]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
4. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
5. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
6. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
7. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
8. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
9. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
10. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
11. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
12. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
13. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
14. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
15. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
16. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
17. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
18. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
19. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.

На главную