На главную

Статья по теме: Составлять несколько

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Отмечено, что скольжение в случае испытания эластомеров может составлять несколько процентов [33]. Однако его корректное определение наталкивается на большие методические трудности [65]. Так, уменьшение скольжения может маскироваться увеличением потерь на входе в капилляр.[3, С.56]

Облучение полимеров при низких темп-pax (аморфных полимеров — ниже тсмп-ры стеклования, кристаллических — ниже темп-рьт плавления), не сопровождающееся деструкцией основной цепи, приводит к накапливанию в полимере долгоживущих («застрявших») радикалов. Прививка происходит при последующем набухании облученного полимера в мономере. Этот метод также позволяет избежать гомополимеризацию прививаемого мономера, однако невысокш концентрация «застрявших» радикалов и возможность образования блоксополимеров снижают его ценность. В этом случае для осуществления эффективной привилки доза облучения обычно должна составлять несколько Мрад, в то время как при облучении в присутствии мономера достаточно десятых долей Мрад. Это необходимо учитывать, если требуется осуществить прививку на ра-диационно нестойких полимерах.[8, С.100]

Облучение полимеров при низких темп-pax (аморфных полимеров — ниже темп-ры стеклования, кристаллических — ниже темп-ры плавления) г не сопровождающееся деструкцией основной цепи, приводит к накапливанию в полимере долгоживущих («застрявших») радикалов. Прививка происходит при последующем набухании облученного полимера в мономере. Этот метод также позволяет избежать гомополимеризацию прививаемого мономера, однако невысокая концентрация «застрявших» радикалов и возможность образования блоксополимеров снижают его ценность. В этом случае для осуществления эффективной прививки доза облучения обычно должна составлять несколько Мрад, в то время как при облучении в присутствии мономера достаточно десятых долей Мрад. Это необходимо учитывать, если требуется осуществить прививку на ра-диационно нестойких полимерах.[10, С.100]

Толуилендиизоцианат (ТДИ). Бругш и Элкинз [5], а также Молтен и Зилхус [6] сделали обзоры ранее опубликованных работ о медицинских аспектах использования ТДИ в промышленности. Физиологическое действие его довольно хорошо известно. ТДИ, жидкость с температурой плавления 24,6 СС, вызывает у людей раздражение глаз, раздражение и сухость в горле и тяжесть (давление) в груди, кашель, особенно по ночам. Эти симптомы пациент часто даже не связывает со своей работой с изоцианатами. В серьезных случаях может развиться более тяжелый астматический бронхит, а иногда даже настоящая астма. Длительность контакта, приведшего к заболеванию, может составлять несколько часов, дней, недель или месяцев. До наступления более определенных симптомов может появиться раздражение верхних дыхательных путей. Сильные жалобы обычно бывают уже через несколько часов после прекращения контакта. Интенсивность поражения определяется концентрацией диизоцианата в воздухе, длительностью контакта и индивидуальными особенностями организма.[2, С.72]

Действительно, для студней с малой суммарной концентрацией полимера толщина стенок остова очень мала и внутренние напряжения, возникающие в результате разделения фаз, могут привести к локальным разрушениям остова и, следовательно, к слиянию и отделению от студня синеретической жидкости (фазы I). При очень малых суммарных концентрациях студней (значительно ниже 1%) стенки остова вообще не выдерживают даже слабых механических воздействий и вместо студня образуется «студенистый» осадок. При достаточно большой общей концентрации полимера в студне стенки остова оказываются настолько прочными, что выдерживают значительные внутренние напряжения, позволяя им постепенно релаксировать, и студень не синерезирует. Ориентировочные подсчеты показывают, что такая критическая концентрация полимера должна составлять несколько процентов.[6, С.171]

Рассмотрим вначале полимерную матрицу в ненагруженном эднонаправленном композите. Такой композит обычно представляют квадратичной или гексагональной моделью. Минимальное объемное содержание полимера в плотноупакованной квадратичной структуре — около 21%, в гексагональной — 13%. Армирующие волокна можно считать совершенно жесткими, гак как модуль упругости применяемых неорганических волокон значительно больше модуля упругости полимера. Как уже указывалось выше (см. гл. 3 и 4), при отверждении эпоксидного полимера в ходе изготовления пластика, которое происходит обычно при повышенной температуре, объем полимера уменьшается вследствие его усадки, а вязкость быстро нарастает. До гелеобразования, пока полимер способен к течению, вго объем может уменьшаться за счет уменьшения объема всей :истемы или образования пор. После гелеобразования течение полимера невозможно, и происходит деформация всей системы. Однако при этом деформация полимера ограничена волокнами, по приводит к появлению в полимере внутренних напряжений. Гак как армированные пластики, как правило, содержат боль-лое количество наполнителя, то можно считать, что он обра-?ует жесткий скелет, препятствующий деформации полимера, г. е. связующее подвергается всестороннему растяжению. Объемная деформация при этом может составлять несколько процентов (см. гл. 4). Таким образом, уже в ненагруженном состоянии эпоксидная матрица должна выдерживать значительные механические деформации без разрушения и нарушения адгезии на границе с волокном. Как показали микроскопические исследования [27—33], эпоксидные смолы значительно лучше других связующих выдерживают подобные условия.[4, С.209]

При больших концентрациях полимера в студне объем фазы // становится преобладающим, и толщина стенок остова будет составлять .несколько тысяч ангстрем. В этих условиях деформация студня может привести к частичному вязкому перемещению молекул, из которых состоит остов, и студень одновременно с упругими будет обладать также и вязкими свойствами. В связи с этим мозжив сослаться на результаты исследований Ребинде-ра и Ивановой12, в которых обнаружено течение студня желатины при относительно продолжительном нагруже-нии его.[5, С.188]

ные цнклич. деформации, величина и направление к-рых в различных зонах Ш. различны. За время амортизационного пробега Ш. число циклов со деформации может составлять несколько десятков миллионов. Вследствие теплообразования теми-pa в Ш. при ее эксплуатации может достигать 60 — 90LC.[8, С.446]

ные циклич. деформации, величина и направление к-рых в различных зонах Ш. различны. За время амортизационного пробега Ш. число циклов ее деформации может составлять несколько десятков миллионов. Вследствие теплообразования темп-pa в Ш. при ее эксплуатации может достигать 60—90°С.[10, С.445]

67. Наличие напряжения делает более вероятными перескоки молекул в направ-лении действующего напряжения. Под действием флуктуации тепловой энергии молекула 1 колеблется возле положения равновесия, причем число колебаний до перескока может быть велико и даже для низкомолекулярных маловязких жидкостей может составлять несколько тысяч. В некоторый момент времени про-исходит перескок молекулы 1 из положе-ния 1 в положение 2 и перескок этот со-ответствует моменту, когда молекула накопила запас энергии, достаточный для преодоления взаимодействия с со-[9, С.131]

показано на рис. 11.6. Наличие напряжения делает более вероятным перескоки молекул в направлении действующего напряжения. Под действием флуктуации тепловой энергии молекула / колеблется возле положения равновесия, причем число колебаний до перескока может быть велико и даже для низкомолекулярных маловязких жидкостей может составлять несколько тысяч. В некоторый момент времени происходит перескок этой молекулы из положения 1 в положение 2, соответствующий моменту, когда молекула накопила запас энергии, достаточный для преодоления взаимодействия с соседями.[1, С.162]

жидкостей может составлять несколько v_y ч?у Ч~.У[7, С.131]

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. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
2. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
3. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
4. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
5. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
6. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
7. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
9. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную