На главную

Статья по теме: Следующими параметрами

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Кристаллы олеиновой кислоты принадлежат к моноклинной сингонии и структурному классу P2i/c, Z = 4(1) [256]. Кристаллическая ячейка характеризуются следующими параметрами решетки: а = 0,474 нм, b = 0,474 нм, с = 4,060 нм, а = у = 90°. Молекула имеет V-образную конфигурацию с перегибом между атомами углерода Cs+Cg.[4, С.67]

Первые экспериментальные данные, показавшие, что в ПЭВД имеются упорядоченные области, были получены Банном в 1939 г., обнаружившим в рентгенограммах, наряду с диффузным галло резкие дифракционные рефлексы. Картина рентгеновской дифракции ПЭВД оказалась сходной с картиной рентгеновской дифракции нормальных алкановых углеводородов, например С36Н,4. Полученные данные показали, что ПЭВД, как и нормальные алкановые углеводороды, кристаллизуется в орторомбической кристаллической модификации со следующими параметрами элементарной ячейки: а = 0,736 нм, Ъ = 0,492 нм, с = 0,254 нм, имеющей пространственную группу симметрии D'26h Вскоре была обнаружена связь между степенью разветвленности макромолекул полиэтилена (числом'СН3-групп) и степенью кристалличности. Подробное исследование этой связи показало, что с уменьшением степени разветвленности степень кристалличности увеличивается, а вместе с ней изменяются такие свойства полимера, как плотность, температура плавления, модуль упругости при растяжении, твердость. Раэветвленность макромолекул полиэтилена является одной из важнейших его характеристик, наряду с молекулярной массой и ММР.[2, С.142]

Сшитые полимеры можно характеризовать следующими параметрами:[5, С.31]

В СССР выпускается мононить фторин-4МБ со следующими параметрами:[6, С.115]

Процессы трения и сопровождающего его износа характеризуются следующими параметрами.[7, С.164]

Реакции прививки и образующиеся в результате их привитые сополимеры описываются следующими параметрами:[5, С.22]

Влияние сил взаимодействия можно заметить только когда величина k имеет конечное значение. Мак-Келви 20 рассматривает траектории движения агрегата из двух частиц со следующими параметрами: Я = 0,5 *0 = 0 р* = 2 х=1[9, С.187]

Прямое продольное течение. Такое течение получают, растягивая прямоугольный стержень вдоль оси 1 (см. рис. 5.4). Этим течением можно моделировать фильерную вытяжку тонкого моноволокна круглого сечения. Течение характеризуется следующими параметрами:[1, С.170]

Типичным примером полимерного кристалла является кристаллическая решетка полиэтилена (рис. 16). Цепь полиэтилена образует в пространстве плоский зигзаг. Расстояние между соседними углеродными атомами в полимерной цепи составляет 1,54 А, валентные углы, образованные С—С—С-связями, равны примерно 109,5°. Макромолекулы полиэтилена образуют ромбическую элементарную ячейку, характеризующуюся следующими параметрами: а = 7,40 А, 6=4,93 А, с=2,534 А. Полимерные цепи в кристаллах полиэтилена расположены параллельно и направлены вдоль оси «с». Атомы водорода располагаются в плоскостях, параллельных плоскости «ab» элементарной ячейки.[8, С.42]

Шероховатость поверхности определяется [17] как «совокупность неровностей с относительно малыми шагами, образующих рельеф поверхности и рассматриваемых в пределах участка, длина которого выбирается в зависимости от характера поверхности и равна базовой длине h. Как видно из этого определения, понятие «шероховатость» связано с базовой линией — длиной участка поверхности, выбираемой для определения шероховатости и позволяющей не учитывать неровности, шаг которых больше базовой длины. Непосредственное измерение микронеровностей и количественную оценку шероховатости проводят по виду профиля, т. е. по результатам рассмотрения сечения поверхности плоскостями, ориентированными в заданном направлении. Профиль характеризуют обычно с помощью средней линии, которая делит его так, что в пределах базовой длины сумма квадратов расстояний точек профиля до этой линии минимальна. Для количественной оценки шероховатости пользуются следующими параметрами: среднее арифметическое отклонение профиля, среднее квадратичное отклонение профиля, высота неровностей, средняя высота неровностей, максимальная высота неровностей и др. [17, 56, 57, 59, 60]. В зависимости от числовых значений этих параметров шероховатость поверхностей подразделяют на 14 классов чистоты [17]. Средняя высота неровностей для первого класса чистоты составляет 20 мкм, наивысшему, 14 классу чистоты, соответствуют неровности высотой 0,06 мкм.[10, С.94]

Расчет ведем для вальцов со следующими параметрами: R = = 100 см, h0 = Ю-2 см, U = 40 см/сек, |2 = 0,3.[9, С.358]

... 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. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
3. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
4. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
5. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
6. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
7. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
8. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
9. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
10. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
11. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
12. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
13. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
14. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
15. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
16. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.

На главную