На главную

Статья по теме: Свойствам относятся

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

К этим свойствам относятся диспергируемость; стойкость к изменению цветового тона при длительных температурных нагрузках; пригодность для автоматического дозирования; влияние[5, С.285]

К оптическим свойствам относятся яркость и цветовой оттенок (степень белизны), кроющая способность и разбеливающая способность.[5, С.127]

К теплофизическим свойствам относятся теплоемкость, температуре проводность и теплопроводность.[2, С.392]

Дифильность молекул поверхностно-активных веществ определяет специфические свойства водных растворов эмульгаторов. К этим свойствам относятся — способность к агрегации в ассоциа-ты и ориентации на границе раздела фаз, способность повышать коллоидное растворение (солюбилизация) углеводородов, способность к адсорбции из водных растворов поверхностью раздела фаз, понижение межфазного поверхностного натяжения и, как следствие, повышение агрегативной устойчивости дисперсных систем.[1, С.144]

Как было показано ранее, ИПД сопровождается, помимо формирования наноструктур, активными процессами текстурообразова-ния, которые могут приводить к анизотропии структурно-чувствительных физических и механических свойств [245, 292-308]. К таким свойствам относятся и упругие свойства. Следует однако отметить, что в рассмотренных случаях при исследованиях упругих свойств наноматериалов, полученных ИПД, измеряли лишь абсолютные значения упругих модулей, а не их анизотропию. Роль кристаллографической текстуры в формировании упругих свойств наноструктурных материалов явилась объектом специальных исследований.[3, С.174]

О. с. полимеров и близких им по строению низкомолекулярных соединений, как правило, различаются не сильно. Лишь нек-рые О. с., связанные с размером макромолекул, их цепным строением н огромным кон-формационным набором, выражены для полимерных систем сильнее, чем для соответствующих низкомолекулярных соединений. К таким свойствам относятся рассеяние света р-рами полимеров, двойное лучепреломление в потоке, фотоупругость и нск-рыс др. дннамо-оптпч. свойства. В то же время поглощение света, комбинационное рассеяние и др. свойства слабо отличаются от свойств соответствующих низкомолекулярпых моделей. При решении конкретных задач молекулярной оптики пизкомолекулярных соединений необходимо статистич. усреднение тензора поляризуемости молекул по их различным пространственным орпентацпям. При рассмотрении составляющих тензора поляризуемости макромолекул, кроме вышеуказанного усреднения, суммируют тензорные составляющие; отдельных связей или групп но конформациям макромолекулы и находят инварианты тензора, определяющие рассматриваемое О. с. В основе такого усреднения лежит поворотно-изомерная модель макромолекулы, предложенная М. В. Волькенштейном.[7, С.248]

О. с. полимеров и близких им по строению низкомолекулярных соединений, как правило, различаются не сильно. Лишь нек-рые О. с., связанные с размером макромолекул, их цепным строением и огромным кон-формационным набором, выражены для полимерных систем сильнее, чем для соответствующих низкомолекулярных соединений. К таким свойствам относятся рассеяние света р-рами полимеров, двойное лучепреломление в потоке, фотоупругость и нек-рые др. динамо-оптич. свойства. В то же время поглощение света, комбинационное рассеяние и др. свойства слабо отличаются от свойств соответствующих низкомолекулярных моделей. При решении конкретных задач молекулярной оптики низкомолекулярных соединений необходимо статистич. усреднение тензора поляризуемости молекул по их различным пространственным ориентациям. При рассмотрении составляющих тензора поляризуемости макромолекул, кроме вышеуказанного усреднения, суммируют тензорные составляющие отдельных связей или групп по конформациям макромолекулы и находят инварианты тензора, определяющие рассматриваемое О. с. В основе такого усреднения лежит поворотно-изомерная модель макромолекулы, предложенная М. В. Волькенштейном.[8, С.246]

При нагревании вещества или смеси веществ в них могут происходить различные изменения химического состава и физического состояния. По отношению к нагреванию все вещества можно подразделить на две группы. Одни вещества претерпевают реакции или превращения в тот момент, когда образец достигает определенной температуры, характеризующей свойства исследуемого вещества. К таким свойствам относятся плавление, испарение при постоянном давлении и некоторые (но не все) кристаллографические превращения. Если образец охлаждать, то при той же температуре произойдет обратная реакция.[6, С.136]

Кремнийорганические соединения, в которых благодаря введению ни-трильных групп достигнута высокая прочность материала, по своим свойствам -относятся к каучукам (нитрилеиликоновые каучуки) [24, 150—154]. Они содержат нитрильные группы наряду с метильными в алкильном радикале, связанном с кремнием, и в общем виде их строение может быть изображено следующей формулой:[9, С.288]

ность взаимодействия его с полимерной основой, объемные и механические характеристики и др. Свойства наполнителя влияют и на химическую стойкость композиционного материала. К таким свойствам относятся: химическая стойкость наполнителя, его дисперсность, гид-рофильность, адгезия наполнителя к связующему, остаточные напряжения (усадочные, термические). Так, стеклонаполнитель в зависимости от химического состава стекла может быть кислото- и щелочестойким; кварцевые наполнители (Si02) обладают высокой кислотостой-костью; асбест антофиллитовый — кислотостойкий, хри-зотиловый— щелочестойкий; кокс, графит способствуют повышению химической стойкости и т. д. Вода как активная среда сильнее снижает механическую прочность композиционных материалов, чем такие неактивные среды, как ацетон [40], нефть [41], трансформаторное масло [31, с. 125—129] и др. Разбавленные эле'ктро-литы (5—10%) действуют на фенольные стеклопластики сильнее, чем их концентрированные растворы, за исключением азотной кислоты [42; 43, ч. 2, с. 50—55]. Вода влияет .и непосредственно на наполнитель, понижая его прочность (например, стеклянных волокон), а при длительном воздействии вызывает его выщелачивание {38, с. 125].[4, С.16]

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. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
3. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
4. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
5. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
6. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
9. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.

На главную