На главную

Статья по теме: Выполняется соотношение

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для очень многих высокомолекулярных соединений выполняется соотношение т| —Д/3'4, если только М превосходит нек-рое критич. значение (в нек-рых случаях находили даже более высокие значения показателя, чем 3,4). При мол. массах, меньших критической, вязкость изменяется приблизительно пропорционалык> мол. массе. Достижению критич. мол. массы отвечает момент образования в системе устойчивой трехмерной структуры. Этому значению мол. массы соответствуют и др. резкие изменения физико-химич. свойств в поли-моргомологич. ряду (см. выше). Зависимость вязкости от средневзвешенной длины цепи 7,w и темн-ры Т для нек-рых полимеров приведены в табл. 2 (но Фоксу с соавт.).[16, С.292]

Для очень многих высокомолекулярных соединений выполняется соотношение ц~МЗА, если только М превосходит нек-рое критич. значение (и пек-рых случаях находили даже более высокие значения показателя, чем 3,4). При мол. массах, меньших критической, вязкость изменяется приблизительно пропорционально мол. массе. Достижению критич. мол. массы отвечает момент образования в системе устойчивой трехмерной структуры. Этому значению мол. массы соответствуют и др. резкие изменения фичико-химич. свойств в поли-моргомологич. ряду (см. выше| Зависимость вязкости от средневзвешенной длины цепи Zw и темп-ры 7' для нек-рых полимеров приведены в табл. 2 (по Фоксу с соавт.).[17, С.289]

Расчеты соответствуют измерениям [т?] в декалине при температуре 135 °С, для линейного изомера выполняется соотношение [т?] л = = 3,8- 10-4Л/°'74 дл/г.[4, С.128]

Очевидно, что число атомов рассматриваемой системы N = NI + NZ. Отсюда следует, что общее число колебательных степеней свободы N2 атомов, для которых выполняется соотношение (4.42), определяется выражением:[8, С.119]

Он неограниченно возрастает по мере роста р, а при некотором значении р = р' возникает непрерывный кластер, соответствующий точке протекания; он и определяет порог протекания. При р <С р' выполняется соотношение[6, С.408]

Анализ данных работы [101] показывает, что между функцией Sw(mw) в случае применения ее к монодисперсному полимеру и функцией g(m), строго соответствующей монодисперсному по молекулярной массе полимеру, выполняется соотношение:[4, С.131]

Молекулярной массы и полидисперсностью [45]. Кроме того, установлено, что невулканизованные монодисперсные полимеры различной природы находятся в изорелаксационном состоянии, если они содержат одинаковое число кинетических сегментов * и испытываются в таких температурных условиях, при которых выполняется соотношение Т — Тс = const[1, С.89]

При получении термомеханической кривой полимеров часто пользуются методом пенетрации, т. е. осуществляют вдавливание пуансона (часто со сферическим наконечником) под действием постоянной силы в плоский образец. В случае вдавливания жесткой сферы в полупространство из вязкоупругого материала, согласно [14], выполняется соотношение[7, С.78]

Ла-Нейв и Боджи [36] связывают входовые потери давления для растворов полимеров с вязкостью и коэффициентом первой разности нормальных напряжений. Таким образом, из работ Бэлленджера и Ла-Нейва, по-видимому, можно сделать вывод о том, что угол входа (и, таким образом, размеры вихрей на входе) зависит как от вязкости, так и от коэффициента первой разности нормальных напряжений. Недавно Уайт и Кондо [38] показали экспериментально, что для ПЭНП и ПС выполняется соотношение[2, С.476]

Основной особенностью теплоемкости аморфных полимеров является то, что при низких температурах у них наблюдается отклонение от закона кубов Дебая. Если у кристаллических полимеров в интервале 1—4 К теплоемкость, как правило, подчиняется закону Дебая, то у аморфных полимеров вплоть до самых низких температур наблюдается принципиальное отличие температурной зависимости теплоемкости от поведения, предсказываемого теорией Дебая. Это проявляется в том, что даже при самых низких температурах для аморфных полимеров не выполняется соотношение С/Т3— = const, вытекающее из теории Дебая. Выше уже говорилось о том, что у полностью аморфного полиэтилена на графике C/T3=f(T) вблизи 5 К наблюдается «горб». Отклонение от зависимости С/Т3=const при низких температурах является отличительной чертой многих аморфных материалов как органических, так и неорганических.[8, С.133]

Из формулы (4.2) следует, что при малых деформациях выполняется соотношение[11, С.328]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
4. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
5. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
6. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
7. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
8. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
9. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
10. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
11. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
12. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
13. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
14. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
15. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
19. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную