На главную

Статья по теме: Существуют различные

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для определения истирания резины существуют различные способы. В СССР, США и ФРГ испытания на истирание в настоящее время стандартизированы. Основная идея большинства методов испытаний резин на износ заключается в том, что образец под действием груза прижимается к диску или валику, покрытому наждачной бумагой, в результате чего происходит стачивание резины наждаком с определенным размером зерна. При испытании определяют то количество материала, которое истирается под действием определенной нагрузки за определенное время или на определенной длине пути.[3, С.380]

В промышленности изобутилен извлекается в основном из фракций углеводородов С4 газов нефтепереработки и пиролиза. Существуют различные методы извлечения изобутилена из углеводородных смесей: с помощью серной кислоты, хлористого водорода, водных растворов хлоридов металлов и соляной кислоты, фенолов и крезолов, карбоновых кислот, сероводорода, медных солей, ка-тионитов [58, с. 561. В настоящее время в промышленности для выделения чистого изобутилена используются в основном два метода: хемосорбция водными растворами серной кислоты и с помощью катионитов. В нашей стране реализованы оба эти метода.[4, С.219]

Получение комплексного катализатора является одной из важнейших стадий технологического процесса производства каучука, в значительной степени определяющей скорость процесса полимеризации и свойства продукта. Существуют различные способы контроля приготовления катализатора: по составу его твердой или жидкой частей, по электрохимическим или магнитным параметрам. В настоящее время разработаны автоматические методы и аппаратура, обеспечивающие получение высокоактивного и однородного по свойствам катализатора с заданным соотношением компонентов.[1, С.220]

Во избежание образования побочных продуктов — замещенных карбамидов — реакцию проводят при стехиометрическом соотношении фосгена и диамина (или при избытке фосгена) в растворе толуола, ксилола, хлорбензола или о-дихлорбензола. Катализаторами реакции фосгенирования являются третичные амины, галоге-ниды металлов и трехфтористый бор. Существуют различные варианты метода фосгенирования аминов: проведение процесса под давлением, в одну или две стадии, непрерывно или периодически. Процессы промышленного производства наиболее важных диизо-цианатов являются непрерывными.[4, С.243]

Известно, что система модификаторов адгезии, состоящая из резорцина, уротропина и высокодисперсной гидроокиси кремния, обеспечивает высокую прочность связи эластомера с химическими волокнами. Влияние системы модификаторов на механические свойства резин зависит не только от природы волокон, но и от фактора их формы. Это объясняют следующим. Прочность композиции пропорциональна фактору формы волокон. Если волокна очень длинные, суммарная поверхность контакта их с резиновой смесью весьма велика. Таким образом, волокна, длина и фактор формы которых выше критической, оказывают усиливающее действие на эластомер. Таково поведение полиамидных волокон в композициях. Существуют различные способы изготовления эластомерных композиций, наполненных волокнами: смешение волокон с эластомерами в виде твердой фазы, жидкого каучука, водной дисперсии или раствора эластомера в органическом растворителе. Однако в производстве резиновых технических изделий жидкие композиции не получили широкого распространения. В основном изготовление и переработку резиновых смесей, содержащих волокнистые наполнители, ведут на обычном оборудовании резиновой промышленности — на вальцах, в резиносмесителях и экструдерах.[2, С.181]

Существуют различные методы определения молекулярного веса высокомолекулярных соединений. Ввиду полидисперсности каучука при различных методах определения получаются разные значения молекулярного веса.[6, С.56]

Для оценки способности каучука и резиновых смесей к пластическим деформациям необходимо знать не только величину пластичности, но и сопротивление невулканизованного каучука воздействию внешних сил, легкость его деформации под действием сжимающих сил, способность к эластическому восстановлению. Эти свойства каучуков и резиновых смесей, характеризующие их поведение при технологической переработке, принято называть пласто-эластическими свойствами. Существуют различные способы определения пласто-эластических свойств каучука и резиновых смесей: путем сжатия образца при постоянной нагрузке или до определенной величины сжатия; по величине сопротивления каучука деформации сдвига при вращении диска, помещенного в каучук; путем выдавливания каучука (или резиновой смеси) через отверстие и другие способы.[6, С.91]

Существуют различные способы механизированной сборки клиновых ремней; групповой способ сборки (прямой и обратный) и индивидуальный.[6, С.539]

Существуют различные объяснения механизма переноса Т0[\а в оргагшчесхвх полупроводниках[7, С.311]

Существуют различные представления о роли третьего компонента в каталитическом комплексе [68]. Наибольшее распространение получила гипотеза, согласно которой третий компонент, взаимодействуя с компонентами каталитического комплекса, изменяет электронную плотность на атоме переходного металла и тем самым существенно влияет на скорость протекания элементарных актов координации мономера и внедрения мономерного звена по связи Me—С. Так, по мнению Оливе [69][8, С.60]

Существуют различные способы проведения реакции обмена. Реакция может проводиться в статических условиях, при которых ионит находится в контакте с раствором, содержащим обменивающиеся ионы, до установления равновесия. В таких реакциях обмена равновесие сдвинуто в сторону образования целевого продукта, что достигается введением избытка ионита. ,Обычно ионообменные реакции проводят в колонках в динамическом режиме. Как и в хроматографической колонке, исходный раствор пропускают через колонку сверху вйиз. Ионит, используемый в качестве наполнителя, помещают в колонку уже в набухшем состоянии, так как давление набухания может разрушить колонку.[13, С.244]

... 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. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
3. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
4. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
5. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
6. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
7. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
8. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
9. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
10. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
11. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
12. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
13. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
14. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
15. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
16. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
17. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
18. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
19. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
20. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
21. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
22. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
23. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
24. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
25. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
26. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
27. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
28. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
29. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
30. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
31. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
32. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
33. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
34. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
35. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
36. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
37. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
38. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.
39. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.
40. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную