На главную

Статья по теме: Сравнение полученных

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Сравнение полученных результатов с решениями задач о свободных затухающих колебаниях неоднородной стержневой конструкции показывает, что резонансные пики соответствуют частотам возбуждающего воздействия, близким собственным; парам[1, С.152]

Сравнение полученных выражений показывает, что е1+2 =J= B^SZ, т. е. суммарная относительная деформация, осуществленная непрерывно, не равна сумме последовательных деформаций, что бессмысленно. Заметим, что различие между 81+а и ех + е2 автоматически исчезает, если удлинения AZX и Л?2 малы по сравнению с 10\ тогда[7, С.32]

Сравнение полученных формул показывает, что а = 4W, т. е. нормальные напряжения непосредственно характеризуют упругую энергию, запасаемую материалом при установившемся течении.[7, С.340]

Обычно используют образцы в виде укороченных двусторонних лопаток, рабочий участок которых имеет указанные размеры. Если из готового изделия не удается вырубить стандартные образцы, допускается применение образцов иных размеров, но имеющих длину 25+0'1 мм. Допускается подшлифовка образцов до заданной толщины. В этих случаях сравнение полученных результатов возможно только для образцов с одинаковыми размерами.[4, С.190]

Общее выражение для AGm [уравнение (11.18)] использовали [64] для получения значений отталкивания в тех случаях, когда полимерные цепи свободно передвигаются по поверхности частицы и где зона перераспределения охватывает всю поверхность частиц. В этом случае отталкивание зависит от числа межчастичных контактов и оказывается меньшим для дублета (как в броуновских столкновениях), чем для частиц с шестью (плотно упакованный монослой) [54 ] или двенадцатью контактами (плотноупакованная упорядоченная трехмерная система) [50]. Сравнение полученных результатов с данными для перераспределения в ограниченном объеме взаимодействия показывает, что отталкивание при сближении частиц нарастает более медленно, чем в случае, когда цепи неподвижно связаны с поверхностью частиц. Тем не менее и в этом случае возникает очень значительное отталкивание.[8, С.48]

Алифатические полиамиды плавятся при более высоких температурах, чем полиэтилен; в противоположность полиэфирам, с ростом относительного числа полярных групп в цепи, здесь наблюдается возрастание Тпл. Это может быть объяснено способностью амидных групп образовывать водородные связи. В 'согласии с хорошо известной общей закономерностью [47, 49] алифатические полиамиды, содержащие нечетное число групп в мономерном звене, плавятся при более высокой температуре, чем их аналоги с четным числом групп в повторяющейся единице. Полимеры, состоящие из звеньев различной четности, обладают некоторой промежуточной температурой плавления. Это различие между полимерами с четным и нечетным числом групп в повторяющейся единице цепи отражает изменение температур плавления соответствующих мономерных аналогов. Такое изменение 7'пл наблюдается, например, для низкомолекулярных нормальных парафинов, исчезая, однако, с ростом длины цепи. В случае полиэфиров, для которых температуры плавления могут быть точно измерены различие Т„л полидекаметилен-себацината и полидекаметиленацелата достигают II град. Разница в температурах плавления соответствующих полиамидов всего 2 град. Отметим, что во многих случаях [47—49] температуры плавления, значениями которых мы пользовались для этих обобщений, были измерены при больших скоростях нагревания. Сравнение полученных таким путем температур плавления, может привести к значительным ошибкам, достигающим в некоторых случаях 20 град.[9, С.130]

Сравнение полученных результатов показало, что в воде эффективность деструкции (г\ Д/ЛУ1.) выше, чем в органических рас-[10, С.206]

Непосредственное сравнение полученных формул с (4.13) показывает, что[7, С.340]

ся по своим свойствам. Сравнение полученных данных с результатами однократного дробного осаждения поликарбонатов (из метиленхлорида или тетрагидрофурана) показало удовлетворительную сходимость результатов.[6, С.34]

в двух температурных областях: при температуре около —40 °С (у-переход) и в температурной области 80—110 °С (р-переход). (3-Переход сопровождается резким уменьшением модуля упругости. Сравнение полученных данных с аналогичными результатами для полиметиленов и ароматических полиэфиров позволило предположить, что у-переход характеризует прекращение вращательного движения метиленовых групп гликольного остатка при охлаждении до —40 °С. Наоборот, р-переход является следствием усиления вращения этих групп, в которые одновременно вовлекаются и ароматические ядра. Резкое уменьшение tg д при 110—120 °С (о-переход) связано с уменьшением подвижности кинетических единиц цепных макромолекул вследствие начала кристаллизации. Вывод Барда о природе ^-перехода основывался на его данных анализа спектров ядерного магнитного резонанса полиэтилен-терефталата.[2, С.108]

тем для найденного минимума энергии варьировалось положение ОН-группы. Наиболее стабильная структура - IV (8р3-гибридизация), характеризуется параметрами: г3 = 0,20 нм, г4 = 0,20 нм, г5 = 0,19 нм, Есв - 7 280кДж/моль. Сравнение полученных параметров, коррелирующих с кислотной силой аквакомплексов: АЕнТе0р= -420кДж/моль, qH+ = +0,19 для RA1C12-H2O и АЕ^ор= -240кДж/моль, qH+= =+0,21 для С14А12О-Н2О, показывает, что, хотя заряды на атомах водорода в обоих комплексах близки, отрыв протона облегчен в случае аквакомплекса алю-[5, С.78]

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. Кравчук А.С. Механика полимерных композиционных материалов, 1985, 304 с.
2. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
3. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
4. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
5. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
6. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
7. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
8. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
9. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
10. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.

На главную