На главную

Статья по теме: Сравнение результатов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Сравнение результатов, полученных с помощью расчетов в рамках данной модели, с экспериментальными результатами для случая Си показывает [273], что хорошее согласие между ними наблюдается при Ш/(1 — R) = 0, 097 мкм. В работе [275], используя данные [276] для скорости Ферми 1,57 х 108см/с и времени релаксации 2, 1 х 10~13 с при температуре 77 К, вычислена длина свободного пробега электронов проводимости в Си: I = 0, 33 мкм. Исходя из этих результатов, коэффициент зеркального отражения электронов проводимости от границ зерен в Си, подвергнутой ИПД, оказался равным R = 0,23. Эта величина близка к величине 0,24, типичной для крупнокристаллической Си [274]. Следовательно, для довольно большой части электронов проводимости границы зерен являются непреодолимыми барьерами, и дальнейшее уменьшение размеров зерен в нанокристаллическую область[1, С.164]

Сравнение результатов испытаний, полученных на микротвердомерах и на твердомерах обычной конструкции, возможно, если образцы для определения твердости на микротвердомере имеют толщину 2—3 мм.[3, С.106]

Сравнение результатов исследований опытных и контрольной резиновых смесей на пластикордере и капиллярном вискозиметре свидетельствует о том, что применение гуанитиофоса несколько улучшает технологические свойства резиновых смесей.[4, С.260]

Сравнение результатов экспериментов, полученных методами электронной спектроскопии и ТСХ-анализа с литературными данными позволяет предположить, что фотодиссоциация, осложненная присутствием кислорода воздуха, может вызвать разрыв С—N связи, приводя, по аналогии с фотохимическими превращениями Ы,1Х['-диметиланилина [462], к образованию карбазола следующего строения:[4, С.313]

Сравнение результатов термомеханических исследований клееных нетканых материалов и результатов оценки их разрывной прочности в зависимости от соотношения волокон и связующего показывает (см. рис. 3 и 5), что имеется корреляция в изменении разрывной прочности и термомеханических характеристик материала, в частности величины Т0.[7, С.283]

Сравнение результатов, полученных по формуле (1 1 . 6) , с экспериментальными значениями поверхностной энергии, как правило, не обнаруживает удовлетворительного совпадения [1]. Установлена зависимость поверхностной энергии твердых тел от поверхностного натяжения их расплавов, теплоты испарения, сублимации, плавления и плотности [76, 77]. В качестве примера можно привести зависимость[8, С.58]

Сравнение результатов, полученных при ультраозвучивании, с результатами, полученными при вибрационном измельчении, приводит к интересным выводам относительно механизма реакции. Предел деструкции продуктов измельчения значительно[9, С.238]

Метод получения имеет сильное влияние на измельчение наноструктуры при отжиге и свойства материала. Сравнение результатов исследования Ni, подвергнутого РКУ-прессованию, ИПД кручением и их совместному воздействию [235], показывает, что эволюция структуры в этих случаях протекает при различных температурах. В результате формируются различные структуры и имеют место различия в величине коэрцитивной силы Нс. Например, окончательный возврат коэрцитивной силы Нс происходит при более высокой температуре в случае, когда материал подвергнут РКУ-прессованию, а затем кручению.[1, С.127]

Справедливость рассмотренной теории высокоэластичности подтверждена многочисленными экспериментами. Сравнение результатов кинетической теории высокоэластичности полимерных цепей и сеток показывает, что модули упругости для цепей и для сеток определяются одинаковыми выражениями. В связи с этим возникло представление о том, что и у линейных аморфных полимеров, находящихся в высокоэластическом состоянии, имеется пространственная сетка, образованная не химическими связями, а переплетениями цепей. Существование пространственной сетки зацеплений у линейных аморфных полимеров приводит к тому, что в высокоэластическом состоянии у них проявляется равновесная высокоэластическая деформация (при не слишком высоких напряжениях и температурах). Эта аналогия в вязкоупругом поведении сшитых (сетчатых) и линейных полимеров особенно ярко проявляется в случае не очень большой продолжительности эксперимента, так как иначе возни-[6, С.88]

Рис. 1.18. Сравнение результатов машинных расчетов с расчетами цо уравнениям, в которых используются различные методы аналитического выражения параметра набухания клубка [55]:[10, С.63]

Наиболее распространенный способ, применяемый для доказательства образования Б.,— сравнение результатов турбидиметрич. титрования исследуемого сополимера, составляющих его гомополимеров и их физич. смеси. Для идентификации Б. широко используют элементный химпч. анализ в сочетании с массовым методом (распространен термин «весовой метод») определения количеств отмываемых гомополимеров и составлением баланса исходных и полученных после реакции веществ. Осуществление химич. реакций в цепях Б. может дать сведения о длине, способе соединения п распределении полимерных блоков в макромолекулах (если эти параметры неизвестны из условий синтеза). Напр., для определения состава и способа соединения разнородных полимерных блоков Б. стирола и метил-метакрилата можно использовать реакцию циклизации;[12, С.138]

... 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. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
2. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
3. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
4. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
5. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
6. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
7. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
8. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
9. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
10. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
11. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
13. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
15. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.
16. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.

На главную