На главную

Статья по теме: Сопровождается повышением

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Гидрирование И. к. сопровождается повышением степени его кристалличности (см. Гидрирование каучуков). Ненасыщенность гидрированных И. к. меньше, чем гидрированного натурального каучука. С уменьшением степени непасыщенности И. к. повышается темп-ра их стеклования.[14, С.411]

Гидрирование И. к. сопровождается повышением степени его кристалличности (см. Гидрирование каучуков). Ненасыщенность гидрированных И. к. меньше, чем гидрированного натурального каучука. С уменьшением степени ненасьпценности И. к. повышается темп-ра их стеклования.[16, С.408]

При применении т. паз. детергентов, напр, натриевых солей сульфированных высших спиртов, растворение белков сопровождается повышением асимметрии макромолекул. При этом вязкость и прядильная способность р-ра повышаются. Детергенты не вызывают деструкции белков.[14, С.129]

При применении т. наз. детергентов, напр, натриевых солей сульфированных высших спиртов, растворение белков сопровождается повышением асимметрии макромолекул. При этом вязкость и прядильная способность р-ра повышаются. Детергенты не вызывают деструкции белков.[16, С.126]

Таким образом, если условия ориентации способствуют протеканию процессов с большими временами релаксации, то ориентация сопровождается повышением плотности упаковки и снижением теплосодержания. При отсутствии таких условий ориентация приводит к разрыхлению упаковки полимера и повышению теплосодержания, несмотря на имеющее место выпрямление цепей, приводящее к возникновению структурной и механической анизотропии *. Поэтому процессы ориентации следует рассматривать как явления нарушения ближнего порядка в расположении звеньев (т. е. понижения плотности упаковки цепей при их выпрямлении) и последующего установления нового состояния порядка в расположении полимерных цепей. При благоприятных условиях в дальнейшем может установиться состояние равновесия, характеризуемое уменьшением расстояний между звеньями соседних цепей и повышением плотности упаковки.[11, С.102]

Затвердевание изделия начинается с поверхности. При этом термопласты охлаждаются ниже теми-ры стеклования, после чего изделие можно извлекать из формы. Отверждение реактоиластов сопровождается повышением темп-ры. Скорость затвердевания материала в форме зависит от температуры формования, темп-ры стенок формы, а также от толщины изделия и теплофи-зич. свойств материала.[12, С.37]

Затвердевание изделия начинается с поверхности. При этом термопласты охлаждаются ниже темп-ры стеклования, после чего изделие можно извлекать из формы. Отверждение реактопластов сопровождается повышением темп-ры. Скорость затвердевания материала в форме зависит от температуры формования, темп-ры стенок формы, а также от толщины изделия и теплофи-зич. свойств материала.[17, С.35]

Найдено, что при нагревании волокон из поливинилового спирта в сухом состоянии образуются межмолекулярные связи, количество которых увеличивается при дополнительной обработке волокон ионами Си2+, что сопровождается повышением Е-мо-дуля эластичности и сокращением размеров волокон281.[20, С.575]

Обычно к высокополимерным соединениям относят вещества, молекулярный вес которых достигает нескольких тысяч. Известно, что увеличение молекулярного веса вещества в пределах одного и того же гомологического ряда сопровождается повышением температуры кипения, температуры плавления, а также уменьшением растворимости. Поэтому высокополимерные соединения, в отличие от низкомолекулярных, нелетучи, часто труднорастворимы или совсем нерастворимы, имеют довольно высокую температуру плавления или вовсе не плавятся (табл. 1).[2, С.12]

Исследована полимеризация tx-бутена катализатором А1(С2Н6)3—КСЦ. Максимальный молекулярный вес отвечает отношению Al : Ti=8,3 : 1, максимальная кристалличность — отношению —10 : 1. Увеличение содеря«ания кристаллической фракции сопровождается повышением молекулярного веса.[15, С.516]

Амеронген [480] изучал процесс теплового старения при различных температурах в присутствии и при отсутствии кислорода. Им установлено, что нагревание GR-S (полученного при низкотемпературной полимеризации) без доступа кислорода, сопровождается повышением сопротивления разрыву и твердости, снижением относительного удлинения и способности к набуханию в органических растворителях; при нагревании же в присутствии кислорода падает, кроме того, и прочность. Эти наблюдения говорят о том, что при тепловом старении GR-S структурирование преобладает над деструкцией. Салимов, Кузьминский и Ангерт с сотр. показывают в своей работе [397], что некоторые противостарители, применяемые для ингибирования процессов окисления (соединения класса вторичных аминов), практически не оказывают действия при старении резин из СКС-30 при темп. 100°. Эти же авторы отмечают, что в этих условиях механизма окисления не изменяет и такой противоста-ритель, как неозон Д (фенил-р-нафтиламин) [395].[19, С.640]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
4. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
5. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
6. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
7. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
8. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
9. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
10. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
11. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
13. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
15. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
19. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
20. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную