На главную

Статья по теме: Результате исследования

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В результате исследования кинетики бензоилирования спиртов в присутствии[3, С.49]

В результате исследования ИК-спектров ПВФ в поляризованном свете сделано предположение о существовании синдио-тактической структуры полимера без количественной оценки этой структуры [4]. Это предположение нуждается в дополнительной проверке.[6, С.74]

В результате исследования влияния эмульгатора — гексадецил-сульфата .натрия — на 'Скорость полимеризации винил ацетата в 3%-но-м водном растворе (инициатор —персульфат калия) было обнаружено, что увеличение концентрации эмульгатора выше ККМ (1-10~3 моль) не влияет на скорость процесса {31]. Совпадение кинетических кривых при концентрациях гексадецилсульфата натрия Ы0~3 и Ы0~4 моль авторы рассматривают как свидетельство того, что прямая атака радикалами [мономера, включенного в мицеллы, вносит пренебрежимо малый вклад в общую скорость процесса. Мицеллы служат лишь резервуаром, из которого поставляются молекулы эмульгатора для стабилизации олигомеров, зародышей и растущих частиц.[7, С.88]

В результате исследования ряда систем показано [55, 56], что поверхностная активность, т. е. адсорбируемость активного вещества на границе фаз, тем меньше, чем меньше разность в их полярности. Так, поверхностная активность (g = dd/dc) и адсорбция (Гиббса) n-крезола на границе воздух — жидкость (вода, глицерин, метанол) уменьшается с понижением диэлектрической проницаемости жидкости.[7, С.99]

В результате исследования электрической прочности модельных образцов ориентированных блоков полимеров установлено, что пробивное напряжение оказывается больше в том случае, когда электрическое поле направлено перпендикулярно оси ориентации UnP> чем когда электрическое поле совпадает по направлению с осью вытяжки [/lip. Для неориентированных блоков полимеров величина Unp имеет промежуточное значение (табл. 5). Анизотропия пробивного напряжения, возникающая в результате одноосной вытяжки, является следствием анизотропии надмолекулярной структуры ориентированных образцов.[10, С.143]

В результате исследования пробоя в резко неоднородных полях установлено, что при определенных условиях полному пробою полимерных образцов предшествует развитие предпробив-ных каналов — так называемых дендритов. В зависимости от напряжения, подаваемого на образец, и окружающей среды в полимерах могут развиваться электрические и электрохимические, или водные, дендриты.[10, С.147]

В результате исследования водных дендритов под микроскопом установлено [138], что в отличие от электрических дендритов водные дендриты не представляют полого канала, но состоят из скопления мелких пор, заполненных водой; они исчезают при сушке и вновь появляются после погружения образцов в горячую воду. Для зарождения водных дендритов требуется меньшая напряженность электрического поля, чем для развития электрических дендритов [133, 138]; скорость роста водных дендритов значительно меньше, чем электрических.[10, С.152]

В результате исследования уравнения (IV.21), выполненного в работе 4, установлено, что максимальное увеличение поверхности раздела достигается в том случае, если вектор смещения перпендикулярен поверхности раздела (ах = 0). Минимальное увеличение поверхности раздела достигается в том случае, если вектор смещения расположен под углом я/2 к поверхности раздела.[11, С.173]

В результате исследования выяснилось, что растянутые нитроцедлюлоз-ные пленки после снятия нагрузки подвержены двум стадиям релаксационного процесса. Первая стадия характеризуется резким падением значений двойного лучепреломления и исчезновением текстуры иа рентгенограммах. Время релаксации в этом случае при нагреве пленки в термостате до 100 — 150° или при обработке ее кипящей водой определяется минутами и даже секундами. Второй период релаксации проходит настолько медленно, что пленка практически показывает устойчивую оптическую анизотропию на протяжении достаточно длительной температурной обработки. В случае бен-зилцеллюлозы удается наблюдать обе стадии релаксационного процесса, резко отличающиеся по скорости, но протекающие до конца и приводящие к изотропной пленке.[16, С.60]

В результате исследования температурной зависимости растворимости целлюлозы и ее эфиров в органических жидкостях мы пришли к заключению о полной применимости к указанным системам закономерностей, присущих системам жидкость—жидкость. Представленный на рисунке общий случай температурной зависимости взаимной растворимости двух жидкостей соответствует и растворимости эфира целлюлозы А в жидкости В. Вне замкнутой кривой (выше и соответственно ниже критических точек Тку и Гкр) эфир целлюлозы и жидкость смешиваются в любых соотношениях. Если температура и соотношение между эфиром целлюлозы и жидкостью задают положение точки внутри замкнутой кривой, то происходит расслоение, причем обе фазы представляют собой насыщенные растворы А и В и В и А (соответственно максимальная растворимость эфира целлюлозы и максимальное набухание его в жидкости при данной температуре).[17, С.223]

К наиболее распространенным ингибиторам этого класса относятся замещенные фенолы и ароматические амины. В результате исследования [10] механизма ингибирования цепной реакции окисления различных углеводородов выделены два типа ингибиторов:[1, С.165]

... 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. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
2. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
3. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
4. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
5. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
6. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
7. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
8. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
9. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
10. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
11. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
12. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
13. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
14. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
15. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
16. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
17. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
18. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
19. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
20. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
21. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
22. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
23. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
24. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
25. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
26. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
27. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
28. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
29. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
30. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную