На главную

Статья по теме: Соединенных последовательно

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Полимеризация проводится в батарее полимеризаторе! Л—4, соединенных последовательно системой трубопроводов, По трубопроводам в смесители 5—8 подают мономеры и каталитический комплекс. Полимеризацию проводят при температуре 20—50 °С и давлении 1—2 МПа.[7, С.192]

Из форсмесителя эмульсия поступает в первый аппарат из трех соединенных последовательно реакторов с мешалками. Заданная температура в реакторах (от 65 до 85 °С) поддерживается прокачиванием через рубашки аппаратов горячей воды, подогреваемой паром. Затем реакционная смесь поступает во .второй и третий, аппараты. Продолжительность сополимеризации 9—15 ч. Конверсия латекса, выходящего из последнего реактора, достигает 95—97%. Из последнего реактора латекс засасывается iB испаритель, в котором поддерживается пониженное давление («2 Па). Для разрушения пены в испарителе в трубопровод, соединяющий его с последним реактором, непрерывно дозируется раствор пеногасителя. В испарителе непрореагировавшие мономеры отгоняются из латекса острым паром. Сконденсированные мономеры и вода, содержащая акрилонитрил, возвращаются на полимеризацию.[9, С.193]

Модель состоит из пружины и демпфера, соединенных последовательно, как показано на рис. 5.8. Связь между напряжением at и деформацией ег пружины описывается уравнением[11, С.88]

Простейшие модели состоят из одной пружины и одного демпфера, соединенных последовательно или параллельно. Такие модели известны как модель Максвелла и модель Кельвина — Фойхта соответственно.[11, С.88]

Процесс синтеза бутадиен-стирольных статистических каучу-ков может осуществляться в батарее из двух и более аппаратов, соединенных последовательно. Следует учитывать, что вязкость живого ассоциированного полимера быстро увеличивается как за счет повышения содержания полимера в растворе, так и за счет молекулярной массы, которая непрерывно растет с повышением конверсии мономеров. Вязкость живого ассоциированного полимера с молекулярной массой каучука (3 -f- 3,5) • 105 при его содержании в растворе около 15% (масс.) достигает 20—40 Па-с. При дезактивации (разрушении литийорганических концевых групп) вязкость раствора уменьшается в несколько раз за счет распада ассоциатов.[1, С.276]

Для оценки ползучести целесообразно использовать обобщенную модель Кельвина — Фойхта [164]. Она состоит из группы простейших элементов, соединенных последовательно, -причем возможны некоторые модификации, например дополнительное последовательное присоединение элементов Гука . и Ньютона. -Возникающая при этом вязкоупругая система напоминает модель Бюргерса, отличаясь от нее большой универсальностью в описании высокоэластической составляющей общей деформации.[8, С.42]

Процесс эпоксидирования пропилена гидропероксидом этилбензола осуществляется при температуре 110±5°С и давлении 24—33 МПа в каскаде из трех реакторов, соединенных последовательно (рис. 42). В качестве катализатора эпоксидирования применяется каталитический комплекс, получаемый взаимодействием металлического молибдена с гидропероксидом этилбензола и этиловым спиртом.[2, С.104]

Механическая модель материалов, характеризующихся многообразием запаздывающих процессов, может быть представлена в виде суммы элементов Кельвина—Фойхта, соединенных последовательно, а податливость суммы кинетических элементов, состоящей из m членов, описывается формулой[5, С.125]

Другой распространенной моделью является модель Максвелла, которая состоит из пружины и амортизатора (или просто поршня, погруженного в вязкую жидкость), соединенных последовательно.[10, С.63]

Экспериментальные данные, полученные при измерении релаксации, часто описывают с помощью реологических моделей. Широко используется модель Максвелла, состоящая из пружины и демпфера, соединенных последовательно (рис. 8.2). Пусть образец подвергнут быстрой деформации растяжения (сжатия) в возможно короткое время t0 и созданная при этом деформация ео зафиксирована. При этом в полимере возникнет напряжение ст. Первым следствием действия напряжения является упругая деформация.[5, С.123]

Из колонки газ проходит через камеру детектора по теплопроводности (кондуктометр ический газоанализатор. ГЭУК-21), а чистые фракции, каждая в отдельности, собираются в двух конденсаторах емкостью 25 мл, соединенных последовательно и погруженных в охладительную смесь[4, С.57]

... 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. Кирпичников П.А. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука, 1986, 225 с.
3. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
4. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
5. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
6. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
7. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
8. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
9. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
10. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
11. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
12. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
13. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную