На главную

Статья по теме: Результаты показывают

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Полученные результаты показывают, что дисклинаций, появившиеся в стыках зерен в результате ИПД, могут быть ответственными за значительную часть упругих микроискажений решетки в полученных образцах. Тем не менее их вклад меньше, чем вклад от неупорядоченных зернограничных дислокаций в предположении, что их трехмерная плотность равна общей плотности дислокаций, типичной для сильно деформированных материалов. Общий уровень упругих микроискажений, связанный с дислокациями и дисклинациями, хорошо соответствует экспериментально измеренным значениям внутренней упругой деформации в наноструктурном №зА1 [71].[2, С.111]

Рассмотренные экспериментальные результаты показывают, какими большими возможностями в исследовании структуры и релаксационных свойств полимеров располагает метод ЭПР спиновых зондов и меток. Здесь мы совершенно не затронули импульсные (релаксационные) варианты этого метода, теория и приложения которых детально рассмотрены в книге [201].[3, С.296]

Таким образом, рассмотренные выше результаты показывают, что методы рентгеноструктурного анализа активно применяются для определения размера зерен и микродеформаций в нанострук-турных материалах. Однако в ряде случаев имеет место разброс в абсолютных значениях этих параметров, полученных различными методами. В связи с этим важным является совершенствование методик для получения более достоверной информации о размерах зерен и микродеформаций в наноструктурных материалах. Весьма полезным здесь представляется применение компьютерного моделирования для правильного анализа полученных результатов [131-133].[2, С.73]

С практической точки зрения особый интерес имеет достижение высокопрочных состояний в наноматериалах, которые удается получить, например, в метастабилъных сплавах. Приведенные выше результаты показывают, что ИПД закаленных алюминиевых сплавов также приводит к формированию наноструктуры, но процессы старения в наноструктурных сплавах имеют ряд отличий от крупнокристаллических образцов [347]. В частности, в наноструктурном сплаве 1420 наблюдается формирование наиболее высокопрочного состояния, а также происходит ускорение процессов старения. Другой особенностью наноструктур в алюминиевых сплавах является образование новых метастабильных фаз. Например, в несмешиваемом сплаве А1-11 %Fe, подвергнутом ИПД, выявлено растворение 0,89 ат. % Fe в алюминиевой матрице, что приводит к существенному повышению прочностных свойств сплава в результате выделения дисперсных фаз при последующем старении.[2, С.202]

Отметим, что максимумы давления очень чувствительны к К. Увеличение К вызывает как общее расширение профиля, так и увеличение максимального давления. На рис. 10.24 приведены графики зависимости Р/Ртах, x,=i от р для разных X. Результаты показывают, что для любого заданного Я имеется такая точка в начале потока, в которой давление падает до нуля. На рис. 10.23 это точка с абсциссой Х2. Это особое соотношение между К и Х2, получаемое путем подстановки Р = 0 в уравнение (10.5-11), показано на рис. 10.25 в виде графика зависимости р2 = X2/yr2RH0 от X. Заметим, что как р2) так и Х0 отрицательно. И, наконец, еще одно свойство профиля давлений заключается в том, что при х — 0 давление равно[1, С.335]

Серьезная экспериментальная работа по каландрованию недавно была опубликована Ункрюером [17]. Использованный им каландр имел валки диаметром 0,3 м и шириной 0,5 м. Изучалось поведение непластифицированного ПВХ и ПС. Профили давления, измеренные в различных сечениях, расположенных на разном расстоянии от середины валка, указывают на существование в области входа поперечного течения, накладывающегося на основное течение. В модели Гаскелла этот вид течения не учитывается. Ункрюер, используя цветные трассеры, исследовал также аномалии течения во входной области. Результаты подтвердили наличие поперечного потока и показали систему аномалий течения с несколькими циркуляционными областями (см. рис. 10.26, б). Эти результаты показывают, что во входном потоке расплава могут существовать аномалии, являющиеся следствием высокоэластических свойств расплава. Обоими эффектами модель Гаскелла, конечно, пренебрегает, поэтому не удивительно, что предсказываемые моделью результаты отличаются от экспериментально полученных данных.[1, С.340]

Результаты показывают, что никаких принципиальных отличий при введении стеклонаполнителя не возникает, и увеличение температуры размягчения соответствует просто возрастанию модуля без изменения температуры перехода.[9, С.285]

Полученные результаты показывают, что при всех исследованных температурах ход кинетических кривых разрыва совпадает с описанным ранее.[5, С.108]

Полученные результаты показывают, что в процессе деформации и разрушения кристаллических полимеров структура может существенно изменяться. Даже в тех случаях, когда разрушение образца происходит без видимых эластических и пластических деформаций, структура в зоне разрушения существенно изменяется. На эти структурные изменения решающее влияние ока-[5, С.199]

Изложенные результаты показывают, что гетерогенность оказывает значительное влияние на механизм инициирования и кинетику полимеризации. Почти во всех случаях полимеризация в граничных слоях протекает с большей скоростью, чем в объеме. Это связано с адсорбционным взаимодействием с поверхностью и изменением условий роста и обрыва цепи~. При поликонденсации кроме этих общих факторов существенную роль играет селективная сорбция компонентов на границе раздела. Все это позволяет считать, что для достижения оптимальных свойств полимерного наполненного материала к каждой системе полимер — наполнитель должны быть подобраны условия отверждения,[7, С.62]

Полученные результаты показывают, что основное влияние на свойства наполненных полимеров оказывает не абсолютное содержание твердой фазы в системе, а доля полимера, находящегося в граничном слое.[7, С.118]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
3. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
4. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
5. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
6. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
7. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
8. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
9. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
10. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
11. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
12. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
13. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
14. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
15. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
16. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
17. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
18. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
19. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
20. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
21. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
22. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
23. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
24. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
25. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
26. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
27. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
28. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
29. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
30. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
31. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
32. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
33. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную