На главную

Статья по теме: Специальное исследование

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Специальное исследование было проведено Лейтес, Егоровым и авторами [18] для изучения колебательных спектров метакрильных производных кремния, германия и олова, которые были синтезированы нами по методам, описанным в литературе [19—22]. Были получены КР-спектры триэтилметакрилилсилана, триэтилметакрилилгермана и триэтилмета-крилилстаннана и для сравнения — метилметакрилата, а также ИК-спект-ры триэтилметакрилилсилана, триэтилметакрилилгермана и триэтилмета-крилилстаннана (а также трипропилметакрилилстаннана) в области 700 — 1800 слС1 [18]. Установлено большое сходство ИК- и КР-спектров метакрилатов кремния и германия, что и следовало ожидать, учитывая близость физических и химических свойств этих элементов; можно считать,[10, С.116]

Для определения концентрации гидроксильных групп предложено использовать также спектральные методы. Специальное исследование было посвящено вопросам отнесения частот гидроксильных и карбоксильных групп в полиэтилентерефталате [38], что особенно интересно в связи с плохой растворимостью полиэтилентерефталата.[6, С.274]

К сожалению, результаты испытаний, стеклонаполненных материалов, полученные на стандартных образцах, не могут быть непосредственно перенесены на изделия, полученные литьем под давлением. Для учета возможных расхождений результатов выполнено-специальное исследование [2]. Эксперименты с пропитанной стеклотканью были проведены в абсолютно идентичных условиях, (температура, продолжительность). Отличие выполненного исследования от ранних наблюдений состояло в способе армирования. В данной: работе стекло и полимер смешивали в экструдере с_ последующей: пластикацией в литьевой машиВе. Из расплава изготовляли образцы и определяли их механические характеристики. Ниже приведены экспериментальные результаты по влиянию сдвиговых деформаций на свойства стеклонаполненных композиций на основе полистирола и 20 вес. % стекла (обработка стекла эпоксисиланом, формование при 270 °С), полученных в условиях аналогичных литью под. давлением при оптимальных температурно-временных режимах формования (показано возрастание предела прочности по сравнению[5, С.279]

Для пропиламина приведены числа, относящиеся к изопропиламину. Дипольный момент и диэлектрическая постоянная для трипропиламина получены экстраполяцией из данных, относящихся к триметиламину и триэтиламину. Из небольшого количества приведенных данных нельзя, конечно, сделать какие-либо заключения о влиянии дипольного момента молекул растворителя и концентрации их в растворе на стабильность золей. Этот вопрос должно выяснить специальное исследование.[9, С.160]

Альтернативным объяснением такой эффективности может быть ассоциация молекул алкилфосфатов, которая простирается с поверхности в непрерывную фазу, повышая как бы тем самым молекулярную массу растворимого компонента и увеличивая его молекулярную площадь. Торговые алкилфосфаты представляют собой смесь моно- и диалкилфосфатных эфиров (1 : 1). Моноалкиловый эфир обладает большей способностью образовывать водородные связи и должен легче образовывать поверхностные сетки или объемные ассоциаты. Действительно, специальное исследование показало, что только моноалкиловый эфир является эффективным[7, С.86]

При анализе соотношения возможностей проявления того или иного механизма обрыва учитываются не только термодинамические факторы направления процесса. Так как механическая деструкция в присутствии посторонних веществ (когда только и возможны различные механизмы) есть процесс необратимый, то большее и, по-видимому, определяющее значение для его направленности имеет кинетический фактор, т. е. скорость превращений. Однако о проявлении этого фактора при механической деструкции сказать пока почти ничего нельзя, так как необходимо специальное исследование.[2, С.45]

Исследование основного релаксационного перехода в сетчатых полимерах было предметом многочисленных работ, но лишь в некоторых из них обращалось внимание на зависимость интенсивности и ширины а-перехода от концентрации узлов. Одним из первых, по-видимому, на это обратил внимание Шаламах [65], который показал, что при сшивании каучуков с помощью различных ускорителей вулканизации максимум диэлектрических потерь снижается. Мэзон [66], исследуя вязкоупругое поведение и дилатометрические свойства ряда каучуков, сшитых с помощью перекиси дикумила, обнаружил значительное расширение области а-перехода с увеличением концентрации узлов сетки. Специальное исследование зависимости параметров а-перехода от степени сшивания для натурального каучука и ряда синтетических каучуков, отвержденных с помощью серы, перекиси дикумила и их смесей, было проведено с помощью метода диэлектрической релаксации Ба-кулем и Хавранеком [63]. Во всех исследованных случаях а-переход описывался функцией распределения Коул—Коула [67], а ширина перехода характеризовалась параметром Afe, равным полуширине перехода и составляющим 0,7 его высоты. Параметр Аи. связан следующей зависимостью с параметром а-, характеризующим ширину распределения в уравнении Коул— Коула :|[8, С.210]

Следует сделать одно замечание. Метод экстракции приобрел довольно широкое распространение, особенно в технологической практике, для контроля за завершенностью процесса формирования сетчатого полимера. При простом статистическом подходе нетрудно установить связь между количеством золь-фракции и глубиной превращения после точки гелеобра-зования (см. главу 2). Эта зависимость в ряде работ (см. [140]) использована для оценки глубины превращения по выходу золь-фракции. При этом предполагают, что для систем с данной функциональностью независимо от конкретного механизма реакции связь между количеством золь-фракции и глубиной превращения является однозначной. Такой подход является ошибочным, и в каждом конкретном случае необходимо специальное исследование. так как опыт показывает (см. главу 2), что отклонения от простых статистических соотношений, особенно после точки гелеобразования, могут быть весьма значительными. Более того, именно на основе этой информации можно сделать заключение об особенностях топологической структуры сетчатого полимера.[8, С.33]

щих выводов. В каждом случае для выявления характера влияния необходимо проводить специальное исследование. Поэтому автор не пытается давать никаких общих рекомендаций, излагая ниже метод исследования, применение которого позволяет почувствовать индивидуальные особенности конкретной установки, представляющей сочетание экструдера и формующей головки.[4, С.311]

ведение обычной холоднодеформированной Си. Для установления причин этих различий усталостного поведения Си после РКУ-прессования специальное исследование было проведено недавно в работе [379]. Как отмечалось выше в гл. 1, в зависимости от режимов РКУ-прессования могут быть получены различные типы наноструктур, существенно отличающиеся однородностью по образцу и разориентировкам формирующихся зерен. Этот подход был использован в [379], где было изучено сравнительное поведение двух видов образцов РКУ Си. Одного -г с весьма однородной ультрамелкозернистой, а другого — с наличием полосовых структур, где зерна были удлинены и присутствовали фрагменты с малоугловыми границами. Усталостные испытания показали, что в первом образце при постоянной амплитуде деформаций наблюдается стадия циклического насыщения, а во втором образце — циклическое разупрочнение. Значительно различались также значения параметра энергии Баушингера, а также картины локализации деформации и поверхностной морфологии. Полученные результаты демонстрируют существенное влияние типа наноструктур, формирующихся при интенсивных деформаициях, на усталостное поведение и этот вопрос требует дальнейших исследований.[1, С.221]

NaOH), имела наибольшую прочность структуры при ^ = 130°. Смещение температуры максимального упрочнения структуры с ^=100 до ti = l3Q° связано, по-видимому, с влиянием добавки щелочи. Следует подчеркнуть, что в цитированных выше работах [1—5] применялся лишь режим медленного охлаждения*, который не давал возможности выявить четкую зависимость характера роста зародышей кристаллов при той или иной температуре роста (задержки охлаждения). Это связано с тем, что на рост зародышей сильное влияние оказывают температуры более высокие, чем t\, которые смазка должна неизбежно проходить при охлаждении. Поэтому, чем выше скорость охлаждения смазки до температуры ti, тем меньшее влияние оказывают промежуточные температуры на характер роста частиц загустителя. Следовательно, остался совершенно не выясненным характер формирования структуры литиевой смазки в процессе ее быстрого охлаждения от изотропного раствора. В связи с этим нами было проведено специальное исследование по новой методике быстрого охлаждения смазки [6] в тонком слое. В качестве модельной использовалась система LiSt — неполярное вазелиновое масло, причем было показано, что зависимость Рг и отпрессовываемости масла из смазки (5) от t\, изменявшейся в широких пределах (0—180°), имеет сложный характер с резким максимумом Рг (минимумом 5) при t\ — -130°.[3, С.570]

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. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
2. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
3. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
4. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
5. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
6. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
7. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
8. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
9. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
10. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.

На главную