На главную

Статья по теме: Воспроизводимые результаты

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Пульверизация обычно дает лучшие и более воспроизводимые результаты, так как имеется возможность лучшего контроля времени и температуры, непрерывно используется чистый растворитель, который можно при этом фильтровать. Расход растворителя и пожароопасность при пульверизации значительно выше, чем при окунании. Поэтому часто используется комбинация обоих методов. При окунании образуется набухший гель, который затем растворяется или частично смывается при промывке пульверизацией. Преимуществом окунания является однородный контакт растворителя с пленкой фоторезиста, однако контроль времени проявления менее точен, потому что эта операция обычно проводится вручную. При пульверизации необходимо правильно установить сопло, чтобы вся поверхность подложки обрабатывалась однородно. В результате испарения растворителя при пульверизации понижается температура, поэтому ее необходимо корректировать; это можно осуществлять автоматически.[9, С.52]

На самом деле в процессе титрования степень набухания выделившихся частиц может изменяться, так как она зависит от состава смеси растворитель — осадитель. Кроме того, возможны агрегация и коагуляция частиц. Поэтому мутность обычно зависит от условий проведения эксперимента: от скорости добавления осадителя, объема добавляемых порций, скорости перемешивания раствора и др. Ни при какой практически приемлемой скорости титрования процесс не удается провести равновесно. Тем не менее воспроизводимые результаты можно получить, если добавлять осадитель медленно, непрерывно, строго одинаковым способом, под-. держивая и все остальные условия постоянными. В таком варианте метод турбидиметрического титрования широко используется для качественной характеристики ММР. Ценной особенностью метода является его быстрота и возможность работы с очень малыми количествами полимера. Метод оказывается полезным, в частности, при подборе систем растворитель — осадитель для препаративного фракционирования, при оценке изменений, происшедших в полимере под влиянием внешних воздействий (тепла, света, механических напряжений и др.), для качественной оценки ММР, иногда достаточной при изучении механизма полимеризации и т. д.[1, С.96]

Воспроизводимые результаты были получены также при деструкции изотактического полипропилена в процессе переработки на экструзионной машине.[3, С.200]

Воспроизводимые результаты настоящего исследования охватывают чрезвычайно сильно выраженные нелинейные эффекты, когда Ws ^ Wt и Wt/Ws ^ 0. На рис. 7 приведены диаграммы «растяжение — восстановление» образцов FM34B-32 и FM34, полученные при 115°С. На верхних графиках показано поведение отверждающихся систем в ходе первого цикла подъема температуры. На нижних графиках приведены механические характеристики уже отвержденных образцов, полученные при проведении второго температурного цикла измерений. Все кривые имеют сложную форму, не отвечающую линейному вязко-упругому поведению материала. Поскольку образцы состоят из полимерной смолы, претерпевающей химические превращения, стекловолокна и металлического наполнителя (FM34), ожидать линейности механических характеристик не следует. Одним из важных преимуществ ТМА, выполняемого на приборе[16, С.110]

Метод дает вполне воспроизводимые результаты. Для иллюстрации на рис. 24 приведены данные двух независимых опытов фракционирования одного и того же образца поливинилацетата.[15, С.47]

Ф. полимеров этим методом позволяет получить хорошо воспроизводимые результаты, удовлетворительно совпадающие с теоретич. расчетами. Это самый падежный из всех методов препаративногс Ф.[21, С.392]

Ф. полимеров этим методом позволяет получить хорошо воспроизводимые результаты, удовлетворительно совпадающие с теоретич. расчетами. Это самый надежный из всех методов препаративного Ф.[23, С.392]

Как выяснилось на практике, иногда бывает трудно получить воспроизводимые результаты для некоторых сложных полиэфиров. В связи с этим был разработан другой метод [11].[6, С.86]

По мнению большинства исследователей, методы дробного осаждения дают воспроизводимые результаты и позволяют получить в большинстве случаев фракции с достаточно узким распределением. Но даже 85-кратное фракционирование, как было показано ШтаудингерО№ [19], не позволяет выделить индивидуальных полимергомологов, даже в случае сравнительно низкомолекулярных полимеров. Сущность методов дробного осаждения сводится к выделению более высокомолекулярной части нарушением термодинамического равновесия путем; ступенчатого изменения состава растворителя (добавка осадителя),. изменения концентрации раствора (испарением части растворителя при постоянной температуре) или понижением температуры.[15, С.28]

В настоящее время имеются автоматизированные приборы, способные выдавать воспроизводимые результаты при более высокой скорости проведения испытаний. Проблема заключается в сборе и расшифровке данных. Например, на заводе, приготовляющем ежедневно 2 тыс. заправок смесей, требуется проведение примерно 18000 контрольных испытаний; при этом каждая десятая заправка подвергается расширенному контролю (табл. 4.1).[8, С.159]

Сегодня имеются точные автоматизированные испытательные приборы, способные выдавать воспроизводимые результаты при более высокой скорости проведения испытаний. Теперь задача заключается в сборе и расшифровке данных. Способ сбора данных и ввода их вручную в компьютер даёт некоторые преимущества, тем не менее всё равно требуется производить расчёты до того, как технологи столкнутся с проблемами, связанными с субъективными погрешностями. Непосредственный отбор данных с помощью компьютера обеспечил бы технологов возможностью немедленного анализа результатов, необходимых для контроля протекания процесса. Такая задача была решена путем создания автоматизированной лаборатории для контроля качества резиновых смесей [36].[7, С.482]

... 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. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
2. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
3. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
4. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
5. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
6. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
7. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
8. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
9. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
10. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
11. Малышев А.И. Анализ резин, 1977, 233 с.
12. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
13. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
14. Сидельховская Ф.П. Химия N-винилпирролидона и его полимеров, 1970, 151 с.
15. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
16. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
17. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
18. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
19. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
20. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
21. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
22. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
23. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
24. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
25. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.

На главную