На главную

Статья по теме: Результате обработки

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В результате обработки полиэтиленполикетона синильной кислотой при 27° в присутствии цианистого калия в течение 3 час. получается полиэтиленполиоксинитрил:[2, С.320]

В результате обработки большого количества экспериментальных данных в цитируемой работе предложено соотношение, связывающее Са с параметрами химического строения повторяющегося звена полимера[4, С.238]

Ответ. В результате обработки хитозана серной кислотой образуется его производное, близкое по структуре к поли(ангидро-О-глюкозамин-Кт-серной кислоте). В связи с идентичностью строения элементарных звеньев сравниваемых полимеров, содержащих НЗОзМН-группы, можно допустить аналогию в биологической активности этих веществ.[1, С.332]

При каландровании, особенно при листовании, наблюдается так называемый каландровый эффект — анизотропия свойств (неоднородность), которая возникает в результате обработки резиновой смеси на каландре.[3, С.285]

Численные значения \IZf)0i, характерные для каждого атома и каждого типа межмолекулярного взаимодействия, определены с помощью статистической обработки экспериментальных данных по методу "наименьших квадратов". Получающиеся в результате обработки экспериментальных данных значения энергий связи, как отмечено выше, соответствуют энергиям межмолекулярного взаимодействия. Наличие в полимерах полярных групп, приводящих к сильному межмолекулярному взаимодействию, учитывается введением специальных инкрементов.[4, С.127]

Образование пор в армированных пластиках происходит так же, как и в компаундах (см. гл. 6), с той только разницей, что в случае волокнистого наполнителя сильно повышается роль капиллярных явлений и «защемленного» воздуха, который образуется при быстром продвижении фронта связующего при пропитке по крупным пустотам между нитями, когда связующее не успевает проникнуть в нить. При этом может сильно возрасти число мелких пор. Содержание «защемленного» воздуха зависит от соотношения скоростей продвижения фронта связующего и капиллярной пропитки нити. Поры образуются также из-за медленной и неравномерной капиллярной пропитки наполнителя. Число микропор, образующихся по этому механизму, может доходить до 107—109 на 1 см3 [35]. Уменьшение угла смачивания волокна связующим в результате обработки силанами приводит к значительному уменьшению микропористости (см. рис. 8.1, кривая 3).[5, С.218]

В результате обработки экспериментальных данных получена зависимость, которая позволяет рассчитать предельный объемно-поверхностный диаметр капель cf» с погрешностью не более 20% [136]:[6, С.28]

В результате обработки по уравнению (1.59) экспериментальных данных, представленных в табл. 1.8, определены значения р*, ос и Р Установлено, что Р = 1 и а = 0,8 для всех образцов ПВХ. При этом р* =0,185 для ПВХ, полученного полимеризацией в массе, 0,036 для зерен суспензионного ПВХ, образованных из отдельных капель ВХ, « 0,07 для зерен суспензионного ПВХ, образованных в результате агре гации нескольких капель ВХ.[6, С.46]

В результате обработки экспериментальных данных, полученных на реакторах объемом 1,25; 20 и 200 м3 с ОК, при использовании инициатора лиладокс установлены зависимости, описывающие влияние тепловой нагрузки ОК на диаметр частиц суспензионного ПВХ D^Bx для различных гидродинамических условии и стабилизаторов эмуль-[6, С.76]

В результате обработки пленок водой возникают разнообразные структуры, вид которых зависит прежде всего от природы выбранной соли. По макроструктуре такие пленки можно разделить на четыре группы (рис. 1):[10, С.337]

В результате обработки плоских образцов различных органических и неорганических диэлектриков одним из перечисленных способов за счет захвата носителей на ловушки з диэлектрике образуются объемный и поверхностный заряды плотностью р и а, а также может устанавливаться остаточная («замороженная») поляризованность Ps. Характер кривых р(х) и Ps(x) и соотношение между р, а и Ps определяются структурой диэлектрика, из которого изготовлен электрет, и способом его получения.[11, С.34]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
4. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
5. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
6. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
7. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
8. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
9. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
10. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
11. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
12. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
13. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
14. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
15. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
16. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
17. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
19. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
20. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
21. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
22. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
23. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
24. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
25. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
26. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
27. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
28. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.
29. Почепцов В.С. Химия и технология поликонденсационных полимеров, 1977, 140 с.
30. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.

На главную