На главную

Статья по теме: Увеличением отношения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При меньших концентрациях алкилалюминия скорость полимеризации возрастает с увеличением отношения Al: Ti. При полимеризации в отсутствие водорода оптимальное отношение Al : Ti уменьшается.[3, С.92]

Действительно, переход макромолекул в граничные слои должен облегчаться с понижением интенсивности межмолекулярного взаимодействия и возрастанием энергии взаимодействия полимер :— на-пол'нитель, т. е. с увеличением отношения ES/WK. Возрастание v с увеличением а можно объяснить тем, что с повышением жесткости полимерных цепей ухудшаются условия их упаковки в граничных слоях, вследствие чего расстояние, на котором исчезает различие между граничными областями и объемной фазой полимера, также должно возрастать.[11, С.121]

В процессе суспензионной полимеризации агрегация капель полимеризующейся эмульсии происходит при F^ > FT. Мерой агрегативной устойчивости капель может служить отношение 1>пвх/?пвх> которое должно возрастать с увеличением отношения F^/Fj. Для сил, действующих со стороны турбулентного потока, с учетом максимального значения е ~ п3^ можно записать:[8, С.34]

Адсорбционная насыщенность ПВАД, стабилизированных эмульгатором СМО, приближается к 100% и не зависит от концентрации С-10 в пределах содержания его 4—10% от массы мономера. Диаметр частиц дисперсии уменьшается с увеличением отношения эмульгатор : мономер (рис. 1.8) и не изменяется с начала полимеризации и до глубокой конверсии. Последнее обстоятельство, а также независимость скорости полимеризации ВА от концентрации мономера позволяет предполагать возможность протекания процесса от начала до конца в микроблоках, образующихся из микроэмульсии. ВА в растворе эмульгатора. Зарождение частиц в мономерной фазе при диаметре капель мономера менее 0,7—1,1 мкм отмечалось и при амульсионной полимеризации других мономеров в случае использования смеси ионогенных и неионогенных эмульгаторов [33, с. 72]: Наличие гель-эффекта при эмульсионной полимеризации ВА в присутствии неионогенных ПАВ, определяемого по появлению разветвленности ПВА в области конверсии мономера 50—70%, не характерного для эмульсионной полимеризации ВА в присутствии волгоната, также подтверждает особенность механизма полимеризации ВА в растворах неионогенных эмульгаторов [34].[9, С.28]

Степень понижения 7ПЛ по сравнению с Т°пл должна закономерно возрастать с увеличением отношения V0/Vi или с уменьшением хь Очевидно, наблюдаемое незначительное понижение Тая[11, С.235]

Величина эластического восстановления зависит также и от длины капилляра. Так, из рис. 11.11, б видно, что с увеличением отношения LIR величина е уменьшается46.[12, С.89]

Топчиев, Кренцель, Толчинский и Гарнишевская [301] исследовали полимеризацию пропилена в присутствии катализатора [А1(С2Нб)з + "ПСЫ и установили, что с увеличением отношения Al : Ti увеличивается характеристическая вязкость растворов полипропилена и растет его температура плавления.[13, С.87]

Осевая составляющая сила /\ играет большую роль в повышении устойчивости струй. Она увеличивает их прочность на растяжение и жесткость. Наиболее отчетливо ее влияние проявляется при увеличении длины капилляров. Как было показано ранее (см. рис. 7.3), с увеличением отношения длины капилляра к его диаметру уменьшается расширение струй, что связано с преимущественной релаксацией нормального напряжения РЖ и относительным увеличением осевой силы fi. Проведенные эксперименты, в которых определяли напряжение при продольной деформации[10, С.172]

При этом было найдено, что форма функции (7.8) зависит от технологии 'синтеза и ММР полиэтилена только в случае Mw/Mn <4, практически не зависит от ДЦР, а с ростом отношения Mw/Mn она становится сходной с таковой для ПЭНД с широким ММР; значение Хв уменьшается с увеличением ДЦР [135—137], а с увеличением отношения Mw/Mn увеличивается [136, 138].[4, С.148]

Высокие скорости травления и селективность по отношению к протравливаемому материалу и покрытию достигаются выбором газа в плазме и энергии ионов. На примере фторированных углеводородов типа СР4, С2Ре, С4Рю и С2Р4 можно продемонстрировать влияние отношения Р/С на травление и полимеризацию при плазменном травлении [100]. С увеличением отношения Р/С возрастает скорость травления и подавляется полимеризация. Положительную роль здесь играет кислород, в ряде случаев используемый в смеси с фторированными углеводородами. Кислород повышает отношение Р/С в результате образования СО и СО2 (рис. 1. 30). Часть реакций, происходящих в плазме СР4 на поверхности Si, дана на схеме [101]:[7, С.60]

Чин [363] изучал кинетику полимеризации этилена в присутствии растворимых комплексных катализаторов из бис-(циклопентадиенил)-титандихлорида и диметилалюминийхлорида. Для исследования был применен (СН3)2А]С1, меченный С14. Оказалось, что скорость реакции инициирования зависит от начальной концентрации (C5H6)2TiCl2. Константа скорости реакции инициирования уменьшается с увеличением отношения Al/Ti. Энергия активации этой реакции составляет 15,5 ккал/молъ.[14, С.219]

... 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. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
4. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
5. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
6. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
7. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
8. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
9. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
10. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
11. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
12. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
13. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
14. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
15. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
16. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
17. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
18. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную