На главную

Статья по теме: Температуру текучести

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Минимальную температуру текучести имеет сополимер, содержащий примерно 40% звеньев хлористого винилидена.[1, С.519]

Температуру стеклования и температуру текучести полимера можно повысить, превращая линейный полимер в сетчатый с малым количеством поперечных связей или увеличивая жесткость его цепей. Сетчатая структура образуется в результате процесса вулканизации линейного полимера или частичного окисления его. Сетчатую структуру можно создать и путем совместной поли-[1, С.44]

Температуру стеклования и температуру текучести можно изменить также путем введения в исходный мономер длинных замещающих радикалов, затрудняющих сближение отдельных участков макромолекулярных цепей друг с другом.[1, С.47]

Влияние молекулярного веса на температуру текучести полимеров впервые было изучено В. А Каргииым и Т- И. Соголовои--Термомехатшческие кривые полимеров одггого гголимергомолоште-ского ряда схематически представлены на рис. 81Г Из рисунка видгш, что низкомолекуляриые полимер гомологи могут находиться только в двух состояниях: стеклообразном и жидком, Причем их температуры Стеклования и текучести совпадают. Переход из стек-[4, С.198]

Влияние молекулярного веса на температуру текучести полимеров впервые было" изучено В. А Карги^ым и Т. И. Соголовойг. Термомеханические кривые полимеров одггого полимергомолосите-ского ряда схематически представлены на ряс. 81, Из рксума видно, что низкомолекуляриые полимер гомологи могут находиться только в двух состояниях: стеклообразном и жидком, причем их температуры Стеклования и текучести совпадают. Переход из стек-[11, С.198]

Влияние полимолекулярностн и полярности полимеров на температуру текучести[4, С.200]

Эластичность полимера снижают либо повышением температуры переработки, либо снижением молекулярной массы, либо рецептурными факторами, например введением неэластичного (порошок мела) наполнителя, который снижает эластичность системы в целом. Температуру текучести можно также существенно понизить введением пластификатора. Пластифицированный полимер — это[3, С.170]

Многообразие надмолекулярных структур и быстрота их формирования заставляют предполагать, как это было подмечено В. А. Кар-гиным42' 43, что определенная доля упорядоченности сохраняется и в расплавах полимеров при температурах, превышающих температуру плавления (для кристаллических полимеров) или температуру текучести (для аморфных полимеров). Существование структуры в расплавах и растворах полимеров неоднократно отмечалось при их вискозиметрических исследованиях (см. раздел II.6). В настоящее время структурные эффекты, наблюдаемые при течении расплавов и растворов, связывают с процессами разрушения и преобразования надмолекулярных структур40-41. Интересные результаты, указывающие на существование по крайней мере ближнего порядка в расплавах, получены при электронографическом исследовании расплавов полиэтилена33. Причем повышение температуры, как это следует ожидать, приводит к снижению упорядоченности.[14, С.147]

Теперь кратко рассмотрим практическое значение уравнения Каргина-Слонимского. Это уравнение, если параметры Мс , В и С в нем известны, позволяет определять молекулярную массу полимера без перевода его в раствор. Для этого необходимо определить термомеханическую кривую этого полимера, с ее помощью найти температуру текучести Tj и стеклования Tg и подставить их в соотношение (58). При этом параметры В и С не обязательно[5, С.97]

Таким образом, характерным отличием полимеров от низко-мо. екулярных веществ является наличие трех физических состоянии (стеклообразного, высокоэластического и вязкотекуче-го) и довольно протяженных (я^Ю—20С'С) переходных обла-_сте_|(^ Средние значения температур этих областей принимают обычно за температуру стеклования Тс и температуру текучести Тт[6, С.230]

Пластификация резин. Введение пластификаторов в каучуки позволяет существенно повысить эластичность вулканизатов при сохранении высоких прочностных показателей, облегчает их переработку, повышает пластичность резиновой смеси, снижает опасность подвулканизации, улучшает распределение сыпучих ингредиентов. Пластификаторы, в отличие от мягчителей, снижающих температуру текучести резиновых смесей, улучшают-морозостойкость резин.[10, С.168]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
3. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
5. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
6. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
7. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
8. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
9. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
10. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
11. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
12. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
13. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
14. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
15. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
16. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
17. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
18. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
19. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную