На главную

Статья по теме: Существенно изменяется

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При очень медленном охлаждении вид кривой существенно изменяется; при температуре -f- 8 Н- + 13 °С наблюдается кристаллизация каучука. Так как кристаллизация каучука происходит частично, то на кривой при медленном охлаждении получается излом при температуре — 70 -; -- 72 °С, свидетельствующий о стекловании оставшейся аморфной части каучука (рис. 18).[4, С.87]

С образованием кристаллической решетки в реальных каучуках существенно изменяется характер деформации Деформация приобретает главным образом энергетический характер, т. е, величина[5, С.165]

Было установлено, что общий вид рентгенограмм в ходе ИПД кручением (рис. 1.186) существенно изменяется по сравнению с исходным крупнокристаллическим (рис. 1.18а) состоянием. Охарактеризуем эти изменения количественно.[9, С.32]

Предположим далее, что деформация происходит при малом изменении внутренней энергии системы, а существенно изменяется лишь конформационная энтропия, что согласуется с представлениями о природе высокоэластичности. В этом случае[3, С.56]

Теми же авторами [100] методами хромотографии обнаружено, что на поверхности частиц техуглерода адсорбируются молекулы олигометакрилата и эластомера. При этом фазовое состояние исходной каучук-олигомерной системы существенно изменяется. Изменяя соотношение олигомер-эластомер: тех-углерод можно в широких пределах варьировать технологические и технические свойства композиции.[14, С.132]

Как видно из графиков, минимально допустимый размер частиц находится в пределах 100 - 150 мкм, а область оптимальных размеров начинается выше - примерно от 500 мкм. Между 100 и 500 мкм имеется переходная область, для которой существенно изменяется требуемая площадь решетки в зависимости от размера частиц материала, но псевдоожиженный слой еще можно применять для сушки. Эта область дисперсности материала названа гидродинамически переходной [93]. Для материалов с более высокой дисперсностью способ сушки в кипящем слое не приемлем, для них более подходит сушка в условиях пневмотранспорта. Обычный суспензионный ПВХ со средними размерами частиц от 80 до 150 мкм следует отнести к дисперсным материалам гидродинамически переходного типа и его можно эффективно высушивать как в пневмосушилках, так и в сушилках кипящего слоя (при повышенной порозности слоя), поэтому оба эти способа сушки существуют и развиваются параллельно.[17, С.104]

На первый взгляд кажется, что каждая винильная группа будет полимеризоваться независимо, образуя высокоразветвленный трехмерный полимер. В некоторых случаях это действительно имеет место, но при полимеризации технически важных сопряженных диенов в основном образуются линейные полимеры. Структура полимера существенно изменяется в зависимости от инициатора. Так, при полимеризации бутадиена могут образоваться следующие типы структур:[6, С.187]

В процессе варки целлюлозы и полуцеллюлозы древесная ткань подвергается химическому и физическому воздействию. В результате делигнификации и частичного удаления гемицеллюлоз она распадается на отдельные древесные волокна с превращением последних в целлюлозные волокна. При этом ультраструктура клеточной стенки существенно изменяется. Учитывая распределение слоев клеточной стенки по массе, необходимо подчеркнуть, что основное количество лигнина присутствует во вторичной стенке. Следовательно, для достижения достаточной степени делигнификации требуется удалить лигнин из всех слоев клеточной стенки. Удаление лигнина из срединной пластинки приводит к ее разрушению и разъединению волокон, а удаление из вторичной стенки - к ослаблению связей между фибриллами. Фибриллярная структура клеточной стенки позволяет делить, волокна на продольные элементы и связывать их между собой. На этом основан процесс производства бумаги. В результате делигнификации целлюлозные волокна становятся гибкими и эластичными. При последующем размоле целлюлозной массы при подготовке к формованию бумаги происходит фибриллирование клеточных стенок - расщепление их на фибриллы и последних на более тонкие элементы. На процесс фибриллмрования определяющее влияние оказывает ультраструктура клеточной стенки. По сравнению с хлопковым волокном волокна древесной целлюлозы фибриллируются значительно легче. При формовании бумаги в процессе удаления воды возникают прочные межволоконные связи за счет трения, механического зацепления фибрилл, а также возникновения межмолекулярных сил взаимодействия, в том числе прочных водородных связей между макромолекулами на поверхностях фибриллированных элементов, и образуется бумажный лист.[13, С.224]

С образованием кристаллической решетки в реальных каучуках существенно изменяется характер деформации Деформация приобретает главным образом энергетический характер, т. е. величина[15, С.165]

Таким образом, структура казеиновой массы в процессе пластикации существенно изменяется по сравнению с первоначальной и в таком виде фиксируется после дальнейшего дубления (отверждения) и сушки. Многочисленные наблюдения при получении галалита указывают на существование параллельной ориентации частиц в пластицированном казеине. Доказательством служит, например, двойное луче-478[32, С.478]

Существует мнение, что зависимость долговечности - от растягивающего напряжения а для твердых тел и для резин имеет один и тот же вид [см. уравнение (1.13) I. По Журкову и Нарзуллае-ву1, это уравнение применимо для всех резин, кроме кристаллизующихся, структура которых в процессе деформации существенно изменяется. Однако подробные исследования, проведенные одним из авторов с сотр.3'3, привели к иному экспериментально подтверждаемому уравнению временной зависимости прочности резин:[20, С.172]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
4. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
6. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
7. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
8. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
9. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
10. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
11. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
12. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
13. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
14. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
15. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
16. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
17. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
18. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
19. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
20. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
21. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
22. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
23. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
24. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
25. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
26. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
27. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
28. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
29. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
30. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
31. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
32. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную