На главную

Статья по теме: Схематическое представление

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В паракристаллической теории') считается, что цепные молекулы образуют трехмерные решетки и что устанавливается определенный дальний порядок в пределах одной и той же решетки. В то же время утверждается, что в реальном твердом теле решетка будет искаженной. Степень искажения решетки оценивается разбросом величины трех пространственных векторов а,- между соответствующими точками решетки, движущимися в трех ее направлениях. Если все безразмерные относительные средние флуктуации gik пространственных векторов а,-равны нулю, то структура кристаллическая, а если все gik больше 0,1, то структура аморфная. Величина gik служит количественной мерой коллоидности структуры микронеоднородных твердых тел. Если, например, g\s и gw велики по сравнению с остальными gik, то реализуется нематическое состояние (сегменты параллельны, а периодичность случайная), если gsi и gsz велики по сравнению с остальными go,, то реализуется смектическое состояние (сегменты упорядочены в слои) [9]. Известно, что относительная паракристаллическая пространственная флуктуация обратно пропорциональна максимальному числу планарных связей в одной микрообласти [9]. Флуктуации gm. получены путем измерения формы линии при малоугловом рассеянии рентгеновских лучей. Схематическое представление двумерной паракристаллической решетки по Хоземанну дано на рис. 2.17. Если объяснить надмолекулярную организацию (например, фибриллярную структуру, показанную на рис. 2.11) с помощью паракристаллов в отличие от обычных кристаллов, то будет получено то же самое распределение[1, С.50]

Рис. В1. Схематическое представление четырех типов наноструктурных материалов, различающихся размерностью структурных единиц: 0 — атомные кластеры и частицы; 1 — мультислои; 2 — ультрамелкозернистые покрытия; 3 — объемные нанокристаллические материалы[5, С.5]

Рис. 9.4. Схематическое представление стабильности трещины в пластичном материале после его деформационного упрочнения:[1, С.338]

Рис. 2.5. Схематическое представление процесса релаксации напряжений в гибкой аморфной полимерной системе:[2, С.43]

Рис. 3.13. Схематическое представление морфологии ^г/г-полиизопрена при различной степени вытяжки. Числа под рисунками — степень вытяжки. Стрелками показано направление вытяжки. ;[2, С.61]

Рис. 1.9. Схематическое представление трех микрофибрилл, образующих фибриллу[3, С.22]

Рис.П-3-4. Схематическое представление процедуры поиска допустимого набора идеальных структур ФФС Ц, при х4 = 0. а) область допустимого набора структур СР^-о для температуры стеклования отвержденной ФФС; б) то же, плотности П р хх =о ', в) то же, иокачателя преломления П" хл- =о ', г) то же, коэффициента объемного расширения fi" XJC^o ', Д) то же> молярной теплоемкости Пс ^ =/> ', е) область допустимого набора идеальных структур ФФС Пх)с =0 с координатами вершин Т\ (0,35; 0,34; 0,31; 0,00);[4, С.463]

Промышленная организация процесса смешения в периодических ре-зиносмесителях. Приготовление резиновых смесей является одной из самых сложных и ответственных операций в технологии резины. Схематическое представление процесса одностадийного смешения, приведенного на рис. 2,27, указывает на большое число операций дозирования компонентов резиновой смеси, различающихся внешним видом (от кип и гранул каучука до порошкообразных, жидких и легкоплавких), которые требуют специфического обращения в ходе хранения, транспортировки, дозирования -и ввода в резиносмеситель. На рис. 2.27 можно выделить участки хранения и развески: каучуков (поз. 22, 23, 25); технического углерода (поз. /, 3, 4}; сыпучих (типа цинковых белил, мела, каолина — поз. 17—20) и кусковых (типа дробленых канифоли, смолы, октофор, рубракса — поз. 5—7) материалов; жидких и легкоплавких продуктов (поз. 8—12); серы, ускорителей вулканизации, противостарителей и других ответственных ингредиентов (поз. 13—16). Взвешенные твердые материалы в заданной[6, С.52]

Рис. 2. Схематическое представление гексагональной и обратной гексагональной структур.[9, С.210]

Рис. 3. Схематическое представление кубической и обратной кубической структур.[9, С.211]

Рис. 1. Схематическое представление молекулярной структуры трех основных типов; жидких кристаллов.[9, С.254]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
4. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
5. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
6. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
7. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
8. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
9. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
10. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную