На главную

Статья по теме: Соответствующая максимальной

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Ввиду того, что скорость дисперсионной полимеризации равна нулю при х — 0 (нет частиц) и х — 1 (нет мономера), существует некоторая конверсия, соответствующая максимальной скорости; очень высокая конверсия обычно достигается лишь при увеличении среднего времени пребывания в реакторе. Этот эффект может быть уменьшен за счет увеличения концентрации инициатора и повышения температуры, что не только обычным образом увеличивает значения констант скорости, но также смещает максимум гель-эффекта в сторону более высоких конверсии.[5, С.218]

Таким образом, в зависимости от истории фазового состояния раствора, разрывная прочность пленок, получаемых с применением растворителя, практически всегда имеет максимум, соответствующий определенному значению толщины пленки, обеспечивающей условия для формирования оптимальной макроструктуры полимера (рис. 4). Толщина пленки, соответствующая максимальной разрывной прочности, изменяется в зависимости от условий, определяемых историей фазового состояния раствора после отливки, и может быть рассчитана при использовании модели фазового состояния раствора реакционной смеси в процессе испарения растворителя для заданных условий.[4, С.239]

Температура, соответствующая максимальной вязкости системы (7\]тах), КОТОраЯ СООТ-[3, С.452]

Таблица 3.2. Температура, соответствующая максимальной скорости кристаллизации (Tf>)[1, С.55]

Как можно видеть из рис. 127, длина волны, соответствующая максимальной интенсивности, зависит от температуры источника. Этот эффект описывается законом смещения Вина [9][6, С.247]

Показано, что М,М-двузамещенные цепные амиды характеризуются резкой полосой .поглощения при 1626 см~1, тогда как амидная полоса N-метиллактамов расщепляется на две или три. Частота, соответствующая максимальной интенсивности этих дублетов или триплетов, уменьшается с увеличением лактамного кольца. Этот эффект приписан возрастанию резонансного вклада[10, С.181]

Опыты с раадокением парообразователя при различных скоростях нагреванш показали, что на температуру самого порообразова-чвяя скорость нагревания оказывает сильное влияние; это подтверждает означенное выше мнение о том, что измеряемую температуру по-рообраэоватаяя нельзя брать в качестве определяющей температуру его разложения. Температура, соответствующая максимальной скорое-те выделения тепла ( t 3>, изменяется менее чем на 1°С (от 157,8 до 158,6°С для гидразида СДО).[8, С.162]

Рис. 2 Типичные кривые «нагрузка — деформация», иллюстрирующие разрушение 1 — при малых деформациях без текучести, 2 — при малых деформациях с текучестью или максимальным напряжением, .* — при больших деформациях с реализацией условного (смещенного) предела текучести, 4— при больших деформациях с реализацией текучести, а — точка, ограничивающая пропорциональность между усилием и деформацией, б, г —- точки, соответствующие моменту разделения образца на части, в — точка, соответствующая максимальной нагрузке при деформировании или пределу текучести; д — точка, соответствующая условному (смещенному) пределу текучести, е — точка, соответствующая пределу текучести, к — точка, отвечающая нагрузке при произвольно заданной деформации (кривые выполнены в различных масштабах).[9, С.440]

t~ - температура, соответствующая максимальной скорости выделения газа, которая соответствуег точке перегиба на графике газо-вадедення в случае спокойного разложения порообразователя или середине скачка г&эовыдеденин, если пороойразоватьль раалагаетш со с&ачкооСрвзныы зыдвдвнгем газа (продолжительность скачка газсь-вьшаавння - 2-4 сек }. Любая аз этих температур будет условной,[8, С.162]

жащих промоторов адгезии. Существует минимальная и максимальная толщина слоя CuxS, соответствующая максимальной адгезии, при нарушении которой адгезия начинает снижаться.[2, С.224]

сти; 4— при больших деформациях с реализацией текучести; а — точка, ограничивающая пропорциональность между усилием и деформацией; б, г — точки, соответствующие моменту разделения образца на части; в — точка, соответствующая максимальной нагрузке при деформировании или пределу текучести; 0 — точка, соответствующая условному (смещенному) пределу текучести; е — точка, соответствующая пределу текучести; к — точка, отвечающая нагрузке при произвольно заданной деформации (кривые выполнены в различных масштабах).[7, С.443]

соответствующее началу отклонения температурной кривой порообразо< вателя от прямой линии; tg ~ начало интенсивного тепловыделения (интенсивного разложения) порообразоваталя - определяется в точке пересечения продолжения прямого участка линии наиболее быстрого роста температуры порообразоваталя с продолжением линии ее прямолинейного роста. Если первая линия не имеет прямолинейного участка, проводится касательная к ней в точке перегиба; t, - температура, соответствующая максимальной скорости тепловыделения, определяется как температура, соответствующая по времени точке перегиба на скачке тепловыделения. Если этот скачок имеет прямолинейный участок, берется температура, соответствующая середине этого участка; t. - конец интенсивного тепловыделения, соответствующий по времени максимальной температуре порообразоваталя при разложении.[8, С.160]

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. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
3. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
4. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
5. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
6. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
8. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
10. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную