На главную

Статья по теме: Следующую зависимость

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Это дает следующую зависимость напряжения вынужденной эластичности оу от скорости деформации и температуры:[2, С.304]

Штаудингер установил следующую зависимость между молекулярным весом и удельной вязкостью растворов линейных полимеров:[6, С.57]

Задаваясь значениями/j в интервале от 0 ло 1, получаем следующую Зависимость F] от /] (при г з = 0,5):[7, С.153]

Учитывая, что п0 — (RT/M/)(C + ВС2), после ряда преобразований получаем следующую зависимость мутности от величины молекулярной массы:[1, С.50]

Для получения с использованием (VIII. 10) зависимости т от Т достаточно задать зависимость /с от Т. С хорошей степенью приближения можно принять следующую зависимость:[8, С.188]

Если принять, что в процессе поликонденсации функциональные группы не участвуют в побочных процессах, а принимают участие только в реакциях поликонденсации и что скорость реакции не зависит от размера образующихся макромолекул, можно установить следующую зависимость для скорости vv процесса поликонденсации как реакции второго порядка:[3, С.163]

Используя экспериментальные значения констант сополимеризации (г, = 0,05 и г2 = 0,33), рассчитываем «мгновенный» состав сополимера в зависимости от состава мономерной смеси по формуле (3.21а), задаваясь значениями f1 и /2 в интервале от 0 до 1. В результате получаем следующую зависимость:[7, С.180]

Решение. Ввиду отсутствия достоверных данных о величине ?2 и учитывая, что она составляет около 10 % от Ч^, будем считать, что У.) = 0. Скорость сдвига изменяется от нуля в центре до максимума при г = R, т. е. \> (R) = QR/H = =-- 314,2 с^1. На рис. 6.12 приведены экспериментальные данные о 1?1 для ПЭНП. При температуре 200 °С можно использовать для расчетов следующую зависимость % от скорости сдвига:[4, С.345]

Можно считать, что время релаксации должно быть обратно пропорционально вероятности возникновения полости объемом больше и *. Эту вероятность легко рассчитать, если предположить, что на каждый сегмент в среднем приходится свободный объем tJc, который свободно мигрирует. Тогда вероятность того, что п объемов соберутся в одном месте, будет примерно равна е~". Если положить п = v*fvc, то мы получим для среднего времени ожидания возникновения полости размером больше v* следующую зависимость — формулу Дулитла:[8, С.188]

Авторы получили следующую зависимость:[9, С.160]

Мок и Вандеркуи [39] ввели следующую зависимость распределения длины кинетической цепи привитого полимера по всему объему исходного полимера для реакции прививки стирола к этилцеллюлозе:[18, С.424]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
3. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
4. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
5. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
6. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
7. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
8. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
9. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
10. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
11. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
12. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
13. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
14. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
15. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
16. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
17. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
18. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
19. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
20. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.

На главную