На главную

Статья по теме: Температурном диапазоне

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В температурном диапазоне (T—Tg), меньшем 40°, наблюдался разброс относительно универсальной кривой экспериментальных данных для образца TAPS-17. Однако этот разброс не влиял на результаты определения тех параметров, измерение которых представляло основной интерес и смысл данной работы: — ци ]е, Тт и Ет, поскольку наибольший вклад в численные значения этих величин давали составляющие, относящиеся к области высоких температур.[13, С.254]

Если в некотором температурном диапазоне (30-50 град.) плотность раствора или расплава изменяется незначительно, то[2, С.188]

Изучение растворимости в широком температурном диапазоне позволило сделать выводы об оптимальной температуре проведения отдельных операций технологических процессов, связанных с выделением чистых солей из карбонатно-сульфат-ных растворов натрия и калия. Повышение температуры выпаривания растворов должно, например, привести к увеличению выходов чистого карбоната натрия и уменьшению выходов сульфата натрия. Содержание калия в эвтоническом растворе с повышением температуры до 100° уменьшается, а далее — изменяется незначительно.[15, С.98]

Высокими прочностными характеристиками в широком температурном диапазоне обладают вулканизаты ненаполненного модифицированного каучука СКИ-ЗМ. Ниже приведены свойства ненаполненных вулканизатов на основе каучуков:[1, С.233]

Практическое следствие второго условия — сохранение доминанты упругих механических свойств в температурном диапазоне эксплуатации, т. е. ниже температуры размягчения Тр. Разумеется, все опять сводится к положению стрелки действия с последующим анализом ситуации с помощью принципа ТВЭ.[4, С.101]

Возьмем, для примера, ПС как представителя простых аморфных полимеров. Мы обнаружим, что модуль упругости постоянен в температурном диапазоне около 100 "С, который является областью стеклоподобных свойств. Повышение температуры выше 100°С ведет к резкому снижению модуля упругости — полимер переходит в размягченное состояние. Дальнейший подъем температуры не влияет на модуль упругости, поскольку ПС переходит в вязкоэластическую область. Во всех трех областях модули упругости промышленных полимеров не зависят от длины молекулярной цепи. В последней области при температурах, превышающих 170 "С, полимер переходит в состояние текучести. Основные явления в материалах, вызывающие эти различающиеся типы поведения, достаточно понятны. В стеклоподобном состоянии полимера длинные полимерные молекулы «заморожены» и атомы колеблются вокруг равновесных положений как в любом твердом теле. В размягченном (переходном) диапазоне, где модуль быстро изменяется с температурой, имеет место ограниченная диффузия сегментов полимерных цепей, но движение ограничено отдельными атомами двух-трех соседних сегментов, тогда как молекула в целом неподвижна. В вязкоэластическом состоянии модуль упругости постоянен; здесь ограниченные движения молекулярных сегментов происходят очень быстро, и имеется кооперативное движение соседних сегментов. В вязкотекучем состоянии (пластическое течение) становится существенным вклад движения молекул как целых в результате проскальзывания в зацеплениях, тогда как в области текучести изменения в молекуле целиком происходят быстрее, чем осуществляется испытание и в этой временной шкале наблюдается небольшое упругое восстановление. В двух последних состояниях модуль зависит от длины цепи и распределения цепей по длинам.[14, С.312]

Как уже ранее указывалось, характеристикой величины сопротивления качению является тангес механических потерь tg 5 в области 50-70° С [346]. В какой-то мере в данном температурном диапазоне с величиной сопротивления качению коррелирует эластичность. О том, как влияет химическая природа каучуковой составляющей протекторной смеси на величины сопротивления качению и сцепления с дорогой подробно изложено в разделе 2.2.3.1 монографии. Основной вывод данного раздела сводится к необходимости увеличения доли винильных звеньев в каучуках общего назначения, в том числе и бутадиен-стирол ьных. Другой путь изменения в лучшую сторону эксплуатационных характеристик шин заключается в применении активных наполнителей, таких как техуглерод и кремнезем. Здесь могут быть не только качественные, но и количественные изменения. Самое главное, необходимо найти такую рецептуру, при которой наблюдается наилучшее соотношение между сопротивлением качению и сцеплением с мокрой дорогой (tg 5 при 0° С), так как между этими показателями существует обратная связь (рис. 25) [347].[6, С.292]

Дилатометрия дисперснонаполненных композитов имеет свои особенности. Первая — наполнитель оказывает аддитивное действие на тепловое расширение композита; вторая — если физическое состояние наполнителя не изменяется в температурном диапазоне, принятом для полимерной матрицы, то его влияние проявляется при испытании равномерно и может считаться фоном; третье — для оценки теплового расширения полимерной матрицы из результа-[9, С.135]

Например, прибор типа ТА 4000/ ТМА 40, в котором предусмотрено испытание образцов на ударное сжатие, инденторное внедрение, трехточечный изгиб и динамическое растяжение, обеспечивает определение коэффициента линейного расширения полимеров в температурном диапазоне от -100 до 300 °С, твердости образцов при нагрузке 2Н, ползучести материалов при длительной экспозиции, поведения полимеров при знакопеременной нагрузке; контролирует температурную зависимость деформации образцов, что позволяет точно установить пороговую температуру начала разориентации кристаллических образований в полимерах [8].[5, С.373]

Пористость отжимаемой щелочной целлюлозы и соответственно ее дренажная способность зависят также от длины волокна. Приведенные на рис. 2.22 данные характеризуют дренажную способность целлюлоз со средней длиной 0,6; 1,0 и 1,5 мм. Во всем исследованном температурном диапазоне дренажная способность длинноволокнистой целлюлозы существенно выше, чем у коротко-волокнистой. Добавление длинноволокнистой хлопковой целлюлозы ко всем исследованным целлюлозам повышает их дренажную способность (рис. 2.23). Наблюдается приблизительно прямолинейная зависимость между снижением продолжительности дренажа и количеством добавленной хлопковой целлюлозы [52]. Эти результаты согласуются с данными Ситола [53] и производственным опытом об аддитивности в способности к отжиму смесей, полученных из целлюлоз с разной длиной волокон.[7, С.55]

Механические характеристики обычных материалов чаще всего нечувствительны к температуре при нормальных внешних условиях и температурах при упаковке/обработке пленок, используемых в упаковочной промышленности. Однако полимер, будучи вязкоупругим материалом (в температурном диапазоне менее 100 °С) может из состояния твердого стеклоподобного вещества превратиться в жидкость.[14, С.311]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
4. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
5. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
6. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
7. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
8. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
9. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
10. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
11. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
12. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
13. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
14. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
15. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.

На главную