На главную

Статья по теме: Соответствует приблизительно

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Активный рост напряжений во всех опытах наблюдается при и^2 г/г, что соответствует приблизительно первому критическому вла-госодержанию на графиках скорости сушки (см. рис. 2). До первого критического влагосодержания удаляется влага макрокапилляров и иммобилизованная [10]. И хотя при этом происходит усадка материала, напряжения в образце малы (см. рис. 1). Это связано с релаксацией напряжений. По мере испарения влаги на поверхности тела возрас-[3, С.443]

Устойчивость латекса, сильно зависящая от концентрации водородных ионов, очень велика при высоких значениях рН, очень мала в области рН от 6 до 3 (изоэлектрическая точка частичек соответствует приблизительно рН от 4,5 до 4,8) и снова возрастает при дальнейшем понижении рН. При низких концентрациях водородных ионов (высокие значения рН) электрофорез свидетельствует о том, что частички каучука отрицательно заряжены: они движутся в электрическом поле к положительному полюсу; по другую сторону от изоэлектрической точки заряд обратный. Электролиты коагулируют суспензию латекса, действуя на нее так же, как на суспензоиды. Осаждающее действие солей на свежий латекс с рН около 7 определяется главным образом валентностью катиона. Так, коагулирующее действие на латекс, разбавленный до концентрации каучука в 1% или ниже, оказывает A12(S04)3, при содержании его в количестве 0,0006 эквивалента на литр. MgS04 требуется в 40 раз более высокой концентрации, а хлористого щелочного металла в 1000 раз больше. Эти различия в действии катионов подтверждают предположение о природе заряда частичек (правило Шульце-Гарди, стр. 136). Однако, хотя концентрированный латекс требует Для коагуляции гораздо больше сернокислого алюминия, чем разбавленный, обычных двухвалентных катионов требуется немного больше * или столько же.[2, С.399]

Проведенное недавно исследование механизма реакции изоцианата с водой214 подтвердило вероятность протекания реакции по схемам I и II, предложенным Негели. Оказалось, что при проведении реакции в диоксане при 80 °С количество выделившейся двуокиси углерода соответствует приблизительно 50% израсходованного изоцианата. Разложение ангидрида карбаминовой кислоты при 80 °С протекает очень медленно, но уже при 100 °С этот процесс значительно ускоряется. Эти результаты говорят о том, что при температуре выше 100 °С ангидрида могло не быть совсем. Более подробно результаты исследования механизма этой реакции обсуждаются в гл. III.[10, С.88]

Данные рис. II.5 показывают, что основное выражение Фишера (выведенное для случая плоскостей) завышает потенциал отталкивания для больших значений толщины пленки. Использование в анализе аналитической формы распределения плотности сегментов (см. Хеселинк [57 ]) приводит к хорошему совпадению с экспериментальной кривой. При наибольших приложенных к пленке давлениях, ее толщина уменьшается только на 4 нм, что соответствует приблизительно 20% от максимально возможного значения. Однако даже для этих малых давлений полученное значение энергии отталкивания (VR = 2-\0S МДж/м2) соответствует значению 5 kT для кубической частицы со сторонами в 100 нм длиной.[4, С.42]

Все большее внимание исследователей привлекают синтетические полипептиды, получаемые разложением карбангидридов а-аминокислот и из; других соединений. Эти исследования все больше приближают нас к синтезу белков, являющихся носителями жизненных процессов. Однако получение белков, аналогичных тем, какие имеются в живых организмах, несомненно, представляет очень сложную задачу, так как 20 аминокислот, встречающихся в природных белках при мол. весе в 100 000 (что соответствует приблизительно коэффициенту полимеризации 1 000) , могут дать 10i2oo различно построенных молекул. Для того чтобы составить представление об этой цифре, укажем, что число всех атомов элементов, входящих в состав земной коры, составляет лишь IQ50.[9, С.249]

Все большее внимание исследователей привлекают синтетические полипептиды, получаемые разложением карбангидри-дов а-аминокислот и других соединений (см. стр. 100). Эти исследования все больше приближают нас к синтезу белков, являющихся носителями жизненных процессов живых существ. Однако получение белков, аналогичных тем, какие имеются в организмах, несомненно, представляет очень сложную задачу, так как 20 аминокислот, встречающихся в природных белках при молекулярном весе 100 000, что соответствует приблизительно коэффициенту полимеризации 1000, могут дать lQi2oo различно построенных молекул. Для того чтобы было ясное представление об этой цифре, укажем, что число атомов в земном шаре составляет всего лишь Ю51.[7, С.20]

Смола В (молекулярный вес 1400). Метод синтеза этой смолы аналогичен методу получения смолы Б, но берут 54,8 г (1,37 моля) едкого натра (10%-ный раствор) и 113 г (1,22 моля) эпихлоргидри-на. Смола В — хрупкое твердое вещество с температурой размягчения (по ртутному уетоду Дюрана) около 98° и молекулярным весом примерно 1400 (определение эбулиоскопнческим методом в дихлорэтане). Содержание эпоксида на 100 г приблизительно 0,1. Таким образом, имеется 1,44 эпоксидных группы на молекулу, и эпоксидный эквивалентный вес равен 970. Смоле соответствует приблизительно формула I, где п — 3,7.[1, С.372]

Все большее внимание исследователей привлекают синтетические полипептиды, получаемые разложением карбангидри-дов а-аминокислот и из других соединений. Эти исследования все больше приближают нас к синтезу белков, являющихся носителями жизненных процессов живых существ. Однако получение белков, аналогичных тем, какие имеются в организмах, несомненно, представляет очень сложную задачу, так как 20 аминокислот, встречающихся в природных белках при мол. в 100 000, что соответствует, приблизительно, коэффициенту полимеризации 1000, могут дать 101200 различно построенных молекул. Для того чтобы дать представление об этой цифре, укажем, что число атомов в земном шаре составляет лишь 1050.[8, С.109]

солей оказалась подобной кривой, приведенной на рис. 2. Вязкость при прибавлении щелочи резко возрастает и достигает максимума при значениях рН 6,5, что соответствует приблизительно 80% -ной нейтрализации. Дальнейшее прибавление щелочи вызывает уменьшение вязкости, и в избытке щелочи вязкость достигает определенного предельного значения.[5, С.113]

остается неизменной. Аналогичная зависимость была получена Фишером и для монокристаллов. Поскольку плотность монокристаллов до отжига составляла около 0,97 г/см3, что для двухфазной модели, учитывающей наличие кристаллических и аморфных областей, соответствует приблизительно 80%-ной степени кристалличности, было высказано предположение о том, что складчатые участки монокристаллов представляют собой петли довольно значительной длины. Таким образом, если толщину аморфной прослойки А на рис. III.21 отнести к складчатым участкам, то ее числовое значение[6, С.178]

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. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
2. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
3. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
4. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
5. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
6. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
7. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
8. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
9. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
10. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную