На главную

Статья по теме: Схематически изображена

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Если вращающиеся группы не имеют оси симметрии третьего порядка, то зависимость потенциальной энергии от угла ф описывается более сложно. На кривой потенциальной энергии имеются различные по глубине минимумы. Относительным минимумам потенциальной кривой соответствуют различные взаимные расположения валентно не связанных атомов или групп, т. е. различные конформации звеньев и цепи в целом. Им соответствуют различные потенциальные энергии в минимумах и, соответственно, различные поворотные изомеры или ротамеры. Например, в уже рассмотренном (гл. I) 1,2-дихлорэтане, кривая потенциальной энергии которого схематически изображена на рис. IV. 11, а структура представлена на рис. IV. 12, поворотные изомеры соответствуют скрещенным конформациям при ф, равном 0, 120 и 240°. Транс-конформация при ф = 0, в которой атомы хлора удалены друг от друга на максимальное расстояние, имеет потенциальную энергию меньшую, чем свернутые (гсш)-к'онформации при ф = 120 и 240°,[2, С.135]

На рис. 8 схематически изображена конфигурация молекулы этилена.[4, С.81]

На рис.76 схематически изображена температурная зависимость модуля пру гости для типичного полимера: в области стеклообразного состояния мо-1уль упругости, к сожалению, мало зависит от химического строения полиме->а и колеблется в пределах (2-3) 103 МПа. В этом заключается первая труд-юсть получения разномодульных и градиентных материалов.[6, С.281]

Полимеризация на поверхности катализатора Me (показана вертикальной чертой) может быть схематически изображена так:[1, С.149]

Общее представление о процессе полимеризации пропилена при низком давлении дает модель установки, экспонировавшаяся фирмой Фарбверке Хёхст на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 г. и ряде других выставок. Модель схематически изображена на рис. 3.9.[5, С.52]

Теперь необходимо определить, с какой молекулярной массы полимер начинает обнаруживать высокоэластическое состояние. Для этого рассмотрим серию термомеханических кривых полимергомологов различной молекулярной массы. На рис.20 схематически изображена такая серия; хорошо видно, что с ростом молекулярной массы температура стеклования полимера вначале растет, а затем практически перестает изменяться. Та молекулярная масса,[6, С.91]

На рис. 91 сплошной линией схематически изображена кювета секторной формы _,-(см. стр. 139). Центробежные силы, застав- -|-s""" ляющие частицы оседать, направлены по ^^,. радиусу от центра вращения. Расстояние ^"*-от га до Гь — длина кюветы, 6 — угол между радиусами, образующими стенки кюветы, h — глубина кюветы. Число молекул Q(r, t), проходящих в 1 сек. через цилинд- Рис. 91. Схема кюветы секторной рическую поверхность с радиусом г (на рас- формы [9] стоянии г от центра вращения) в момент времени t с начала седиментации:[9, С.145]

На рис. 8 схематически изображена кояф игу рация молекулы этилена.[7, С.81]

Работа цилиндра схематически изображена на рис. 4 (блокированное положение) и рис. 5 (разблокированное положение).[11, С.282]

Зависимость 7g от сч, подчиняющаяся уравнениям (3.15), (3.16) или (3.19), схематически изображена на рис. 3.2 и отображает аддитивное изменение Т§ с составом сополимера. Если же появление разнозвенности приводит к усилению или ослаблению межмолекулярного взаимодействия соседних звеньев, это можно учесть, записав, что величина (S^tJsi определяемая вкла-[10, С.61]

схематически изображена на рис. 5.5. При сравнении ее с соответствующей зависимостью для ползучести (см. рис. 5.3) можно выделить те же самые области, а именно стеклообразную, вязко-упругую, каучукоподобную и область течения, и определить время перехода т, характеризующее временную шкалу вязкоупругости. При сопоставлении особенностей релаксации напряжения и ползучести видно, что характеристические времена т и т', несмотря на один и тот же порядок их значений, неодинаковы. Все сказанное выше о влиянии изменения температуры на ползу-[8, С.82]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
3. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
5. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
6. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
7. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
8. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
9. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
10. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
11. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.

На главную