На главную

Статья по теме: Справедливо соотношение

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При температурах ниже и значительно выше области стеклования, когда в качестве релаксаторов выступают небольшие кинетические единицы, в первом приближении справедливо соотношение т= (1/vo) exp[Uf(kT)], где v0 — собственная частота колебаний изолированной молекулы около положения равновесия. Когда релаксаторами являются небольшие атомные группы, можно считать, что каждая кинетическая единица малых размеров совершает акт перескока из'одного положения равновесия в другое с преодолением потенциального барьера вращения U'. Если отсутствует корреляция в движении таких групп или имеет место пренебрежимо малое диполь-дипольное взаимодействие, то v0 будет иметь смысл частоты перескоков кинетических единиц при очень высокой температуре или собственной частоты колебаний молекулы.[5, С.189]

Поскольку макромолекулы жидких каучуков представляют собой линейные цепи, то каучуки являются жидкостями ньютоновского типа, их вязкость, в большинстве случаев, линейно зависит от молекулярной массы (в логарифмических координатах), т. е. для них справедливо соотношение t] — /(Ma. Меньше исследовано количественное влияние ММР. Во всяком случае, сужение ММР вызывает уменьшение вязкости при прочих равных условиях. Этим обстоятельством, по-видимому, объясняются более низкие вязкости (в 2 — 3 раза) полимеров каталитической полимеризации по сравнению с аналогичными полимерами радикальной полимеризации (см. табл. 5 и табл. 7).[1, С.438]

При измерении вязкости при т -> 0 значения Лэф -> Ло- Поэтому наибольшая ньютоновская вязкость (вязкость неразрушенной структуры) расплавов полимеров определяется как функция молекулярной массы при Т = const. Для многих волокнообразующих полимеров справедливо соотношение[2, С.197]

Фиброин растворим в гидротропных растворителях: в иоди-дах и роданидах Li (+), К (+), Na (+); в галогенидах и родони-дах Са (2+), Zn (2+); в ди- и трихлор- (или фтор-)уксусной кислоте. Для растворов фиброина в 56%-м водном растворе NaCNS, содержащем 10% (об.) ДМСО, при 25 °С справедливо соотношение[2, С.377]

Для расчета абсолютной концентрации спинов обычно сравнивают неизвестное число спинов JVo с его известным значением Ns в стандартном образце [1]. Часто в качестве стандартного радикала используют стабильный свободный радикал 1,1-дифенил-2-пикрил гидразила (ДФПГ), растворенного в бензоле. Если «неизвестный» спектр симметричен и узок, а условия проведения эксперимента (размер и форма образцов, условия работы спектрометра) те же, что и в случае испытания стандартного образца, то справедливо соотношение[3, С.160]

Для изотропной константы СТВ справедливо соотношение:[10, С.280]

Для всех синтетических полимеров справедливо соотношение:[11, С.19]

Кинетика реакции подчиняется уравнению первого порядка, для которого справедливо соотношение[6, С.9]

Обычно закон деформации (IX. 2) соблюдается при больших растяжениях, а при малых справедливо соотношение (IX. 1). Нелинейная упругость особенно характерна для полимеров в высокоэластическом состоянии, так как реализуемые вплоть до разрыва или предела текучести деформации составляют десятки и даже сотни процентов для сшитых эластомеров.[10, С.206]

Для полимеров винилового ряда, в которых на мономерное звено приходится два атома главной цепи, справедливо соотношение[7, С.105]

Если тензор СТВ аксиально-симметричный (Ар р = Aq q =f= =5^=ЛГГ), то для зависимости эффективного значения тензора от угла 6о между внешним полем и осью аксиальной симметрии справедливо соотношение:[10, С.280]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
4. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
5. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
6. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
7. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
8. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
9. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
10. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
11. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
12. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
13. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
14. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
15. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
16. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
17. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
18. Колтунов М.А. Прочностные расчет изделий из полимерных материалов, 1983, 240 с.
19. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
20. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
21. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
22. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
23. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
24. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
25. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
26. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
27. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную