На главную

Статья по теме: Следующими свойствами

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Хорошее стандартное соединение должно обладать следующими свойствами: покрывать интересующий диапазон масс, образуя регулярно расположенные пики высокой или средней интенсивности; быть достаточно летучим и химически инертным, чтобы его можно было вводить непрерывным потоком, а затем быстро откачивать без конденсации, адсорбции или распада; быть легкодоступным в количестве, достаточном для устойчивого генерирования ионов известного состава и поведения. Чтобы легко идентифицировать пики стандарта и образца, наиболее удобно использовать стандартные соединения с недостающей до целочисленного значения массой. Кроме того, стандарт должен содержать как можно меньше гетероатомов и изотопов, что облегчает установление стандартных масс и сводит к минимуму образование неразрешенных мультиплетов в спектре самого стандарта. Внутренний стандарт является, как правило, изотопным аналогом образца, хотя возможно использование изомеров, гомологов или структурно близких соединений; кроме того, большинству указанных требований отвечают перфторированные соединения.[6, С.139]

Такие сильно ориентированные структуры обладают следующими свойствами: 1) резиноподобной высокоэластичностью, при обратимости деформации, достигающей 50—90 % ; процесс восстановления после деформации протекает медленно; 2) температурной зависимостью модуля, типичной для обычных эластических материалов, у которых модуль упругости с увеличением температуры уменьшается, а не увеличивается, как это имело бы место в случае обычной энтропийной каучукоподобной высокоэластичности; 3) уменьшающейся при растяжении объемной плотностью; 4) появлением в материале при растяжении сквозных пор, исчезающих после разгрузки. Количество пор очень велико, что делает такие материалы пригодными для использования в качестве мембран.[2, С.62]

В производстве БНК используется бутадиен того же качества, что и в производстве бутадиен-стирольных каучуков. Акрилонит-рил применяется с концентрацией выше 99%. Он получается различными способами, из которых важное значение приобрел синтез его из пропилена, аммиака и кислорода. Акрилонитрил характеризуется следующими свойствами: т. кип. 77,3 °С, растворимость в воде 7,3%, растворимость воды в акрилонитриле 3,1%. Не содержащий посторонних примесей акрилонитрил устойчив к окислению на воздухе и нагреванию. Как технический продукт хранится в присутствии гидрохинона, р-нафтола и др. Двойная связь акрилонитрила обладает высокой реакционной способностью, обусловленной ее поляризацией цианогруппой, атом азота которой смещает я-электроны двойной связи и понижает ее электронную плотность. Благодаря поляризующему влиянию цианогруппы акрилонитрил обладает способностью к полимеризации и сополимери-зации [7, 8].[1, С.358]

После теплового старения при 150°С вулканизаты на основе эпихлоргидриновых каучуков характеризовались следующими свойствами:[1, С.582]

Выбор мягчителей для регенерации резин имеет очень большое значение. Мягчители, применяемые в регенератном производстве, должны обладать следующими свойствами: 1) вызывать набухание резины и способствовать развитию процесса ее деструкции; 2) иметь высокую температуру кипения; 3) не содержать веществ, ускоряющих старение регенерата; 4) способствовать образованию прочного и гладкого полотна при обработке на вальцах.[3, С.371]

Загрузочное устройство, изображенное на рис. 8.9, имеет размеры: угол конусности 40°, ha = 41,91 см, hz = 45,72 см и радиус цилиндрической секции 15,24 см. Устройство загружено сыпучим материалом со следующими свойствами: рь = 775 кг/м3, б = 50° и РШ= 20°. Проделайте следующее: 1) рассчитайте давление у основания цилиндрической секции; 2) постройте график распределения напряжения по вертикали; 3) рассчитайте давление на уровне ht = 12,7 см; 4) сравните полученные результаты с экспериментальными данными Уолкера [11].[2, С.249]

Характеристические функции обладают следующими свойствами.[14, С.138]

При +20° пленки из фторопласта-3 характеризуются следующими свойствами: предел прочности при растяжении (в кг/ом2) у закаленных пленок 300—360, у незакаленных 350—400; относительное удлинение при разрыве (в %) у закаленных пленок 100—200, у незакаленных 20—40. Длительный прогрев при 100° в течение 240 час. не вызывает изменения этих свойств.[24, С.128]

Изобутаи — горючий и взрывоопасный газ, обладающий следующими свойствами:[7, С.78]

Из суспензионного ПВА методом экструзии можно получить пленку со следующими свойствами:[9, С.72]

Пигменты, использующиеся для крашения полиэфирных смол, должны обладать следующими свойствами:[11, С.306]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
4. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
5. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
6. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
7. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
8. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
9. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
10. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
11. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
12. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
13. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
14. Алмазов А.Б. Вероятностные методы в теории полимеров, 1971, 152 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
16. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
17. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
18. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.
19. Жен П.N. Идеи скейлинга в физике полимеров, 1982, 368 с.
20. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
21. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
22. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.
23. Фабрикант Т.Л. Асбовинил и его применение в химической промышленности, 1958, 80 с.
24. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную