На главную

Статья по теме: Температуры несколько

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Агломерация под действием электролитов в латексе, охлажденном до температуры несколько ниже температуры желатини-зации, была положена в основу одного из самых ранних промышленных методов. Он использовался в Германии во время второй мировой войны под названием «штокпункта», а затем был усовершенствован в США [47]. Было показано [48], что агломерация начинается после достижения некоторой критической концентрации электролита в водной фазе.[1, С.594]

При внешних воздействиях наблюдается также изменение содержания в ПЭВД связей —С=С—. Так, под действием повышенной температуры несколько возрастает содержание трдковиниленовых групп. При действии ионизирующих излучений содержание этих групп возрастает значительно. Действие УФ-излучения вызывает значительный рост содержания винильных групп, увеличивается при этом и число транс-ъл-ниленовых групп. При всех видах этих воздействий содержание винили-деновых групп убывает. Одновременно протекают процессы деструкции макромолекул, приводящие к уменьшению молекулярной массы полимера, а также процессы структурирования, сшивания макромолекул с образованием трехмерной сетки. Соотношение скоростей процессов деструкции и структурирования зависит от характера и условий внешних воздействий.[6, С.165]

Как видно из табл. 1, изменение плотности тока не оказывает заметного влияния на выход изомасляной кислоты. Выход изомасляной кислоты с увеличением температуры несколько уменьшается.[14, С.210]

Эти дефекты можно предотвратить предварительным нагревом проволоки непосредственно перед входом в кабельную головку экструдера. Для этого проволоку нагревают до температуры несколько ниже температуры переработки термопласта. Наиболее экономичный нагрев осуществляется при пропускании электрического тока через короткий участок проволоки. При этом тепло генерируется за счет ее омического сопротивления. Контакт с проволокой создается посредством одной или более пар роликов, которые связаны с понижающим трансформатором, подающим безопасное низкое напряжение. При изготовлении кабелей, для которых при этом способе требуется очень большая величина тока и громоздкая аппаратура, часто используют газовые п пысокочпстот-ные индукционные нагреватели.[16, С.205]

Де-Лэр в 1905 г. предложил оригинальный метод получения искусственных смол. Способ де-Лэ'ра заключался в том, что фенолоспирты •нагреваются под уменьшенным давлением до температуры несколько выше 100°. При этом из феноло-сдартоз образуется смола.' В качестве, исходного материала де-Лэр рекомендовал брать о- и /г-оксибензиловые спирты. Полученная смола, сначала плавкая и растворимая, при дальнейшем нагревании превращается в неплавкий продукт.[15, С.47]

Толстостенные готовые изделия подвергают термообработке («отжигу») для снятия усадочных внутренних напряжений и стабилизации размеров. Для этого изделия из аморфных полимеров нагревают до температуры несколько ниже температуры стекло-»вания и медленно охлаждают.[9, С.288]

Для перемещения в цилиндре холодного и неутрамбованного материала требуется незначительная сила, поскольку между гранулами и стенкой возникают небольшие силы трения. С увеличением температуры трение между пластмассой и металлом незначительно снижается, вплоть до температуры несколько меньшей, чем температура размягчения полимера. Если трение пластмассы по пластмассе велико, то для его уменьшения в композицию добавляют смазку. Добавление в полистирол 0,02 части смазки на 100 частей полимера значительно снижает трение в материале. Дальнейшее повышение содержания смазки лишь слегка снижает трение, но вызывает появление полос в формуемом изделии. Однородность гранул по размеру способствует удалению воздуха за счет предварительной подпрессовки материала.[12, С.133]

Заметим, что отношение ау/еу=Еу характеризует секущий модуль, соответствующий условному пределу пропорциональности; ЕуязО,73 Е0. Эксперимент [208] подтверждает достоверность формулы (2.24), которая оказывается инвариантной по отношению к температуре и молекулярной массе. Это объясняется тем, что молекулярная масса практически не влияет на деформацию еу, которая с ростом температуры несколько увеличивается. Взаимосвязь компонентов тензоров напряжения и деформации может быть установлена также с помощью упругого потенциала [126]. В частности, для материала, подчиняющегося закону Гука, эта взаимосвязь выражается соотношением[11, С.38]

Хотя влияние температуры на процесс эмульсионной поли* меризации изучено еще недостаточно, можно считать, что с небольшими отклонениями оно имеет тот же характер, что и в гомогенной полимеризации. С повышением температуры суммарная скорость полимеризации повышается вследствие увеличения константы скорости роста Кр и числа частиц полимера N, которое увеличивается вследствие повышения скорости образования радикалов при более высоких температурах. Однако при повышении температуры несколько понижается концентрация мономера в частицах (например, при повышении температуры от 30 до 90 °С концентрация стирола при его полимеризации уменьшается на 15%).[8, С.214]

Самыми важными факторами, определяющими экономичность технологии, являются степень автоматизации и продолжительность цикла [26]. Продолжительность формования складывается из времени нагревания массы до температуры формования и времени, затрачиваемого на химическую реакцию. При 160°С время реакции и составляет от 5 до 10 с. Поскольку теплопроводность формовочных масс относительно низкая, то доминирующей составляющей является время нагревания. Исходя из этого, целесообразно сократить формовочный цикл за счет предварительного нагрева массы вне пресс-формы до температуры несколько меньшей температуры пресс-формы. Опыт показывает, что экономия, полученная за счет усовершенствования технологии, решительным образом влияет на развитие производства пластических масс [27—30].[4, С.158]

Положение внутримолекулярных максимумов практически не зависит от температуры. Несколько иначе обстоит дело с межмолекулярными максимумами. Во-первых, как мы и предполагали, на кривой радиального распределения выявилось четыре межмолекулярных максимума, т. е. больше, чем во всех остальных случаях. Все четыре максимума сохраняются вплоть до 271°. При температуре выше 271° на кривой радиального распределения сохраняются только два максимума. Положение первого межмолекулярного максимума практически не зависит от температуры и только несколько сдвигается в сторону большего радиуса второй межмолекулярный максимум (на 0,3—0,4 А). Нами была получена и рассчитана дифракционная картина[13, С.167]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
4. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
6. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
7. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
8. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
9. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
10. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
11. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
12. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
13. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
14. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
15. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
16. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную