На главную

Статья по теме: Закономерностей изменения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Необходимо изучение закономерностей изменения свойств или закономерностей разрушения полимеров в условиях многократных деформаций. Существует два основных режима нагружения полимеров при испытании на динамическую усталость: один из них — это режим e0=const и ecp=const; другой режим утомления аср=[2, С.207]

Для установления количественных закономерностей изменения свойств резин от параметров вулканизационной сетки и химического состава поперечных связей необходима дальнейшая разработка и совершенствование методов анализа структуры вулканизатов, в частности разработка путей анализа распределения длин цепей между узлами, функциональности связей, определение количественного соотношения связей различной сульфидности и степени модификации цепей.[4, С.105]

Прессование волокнистых материалов в различного вида прессфор-мах является составной частью многих производственных процессов. Знание закономерностей изменения в процессе уплотнения фактической площади контакта частиц, трения материалов о стенки прессформы, деформации сжатия необходимо для расчетов технологического оборудования, энергоемкости процессов, а также для выбора оптимального режима прессования и прогнозирования качества готовой продукции. С целью экспериментального изучения этих закономерностей был сконструирован специальный прибор и разработана соответствующая методика [1].[5, С.413]

Тепловое воздействие является одним из наиболее часто встречающихся эксплуатационных условий работы полимерных изделий, поэтому изучение закономерностей изменения структуры и свойств полимеров под тепловым воздействием имеет очень большое значение. Здесь мы рассмотрим действие чисто теплового фактора без участия кислорода, так как объединенное действие обоих факторов логичнее рассматривать при описании окисления полимеров. Тепловым воздействиям подвергаются, например, изделия из полимеров, используемые для работы при высокой температуре в различных аппаратах, где нет доступа кислорода. В зависимости от химического строения молекул в полимерах могут происходить разные изменения. Так, одни полимеры полностью деполимери-зуются, т. е. разлагаются до мономера; в других при длительном нагревании происходит случайный разрыв связей и образование устойчивых молекул пониженной молекулярной массы, а иногда отщепление низкомолекулярных продуктов за счет реакций боковых групп без существенного изменения исходной молекулярной массы. Такие воздействия приводят также к беспорядочному сшиванию макромолекул и образованию разветвленных и сшитых структур. Скорости как радикальной полимеризации, так и деполимеризации возрастают с температурой. Существует предельная температура, при которой скорости полимеризации и деполимеризации становятся равными. Это можно установить, например, из измерения вязкости растворов полистирола при полимеризации стирола и тепловой обработке полистирола. В какой-то момент значения вязкостей выравниваются, что говорит об одинаковой молекулярной массе продуктов полимеризации и деструкции (рис. 107).[7, С.181]

Один из наиболее распространенных способов исследования П. ц.— изучение закономерностей изменения мол. массы в зависимости от концентраций реагентов. Кинетич. обработка различна для квазистационарной полимеризации (время роста одной цепи значительно меньше времени реакции) и нестационарного процесса.[8, С.291]

Один из наиболее распространенных способов исследования П. ц. — изучение закономерностей изменения мол. массы в зависимости от концентраций реагентов. Кинетпч. обработка различна для квазистационар-ной полимеризации (время роста одной цени значительно меньше времени реакции) и нестационарного процесса.[13, С.289]

Получение резин с заданными техническими и эксплуатационными показателями в значителеьной степени определяется знанием закономерностей изменения этих показателей в зависимости от физико-химических свойств ингредиентов и условий переработки. В сборнике приводятся результаты исследования влияния адсорбционных свойств наполнителей и других характеристик ингредиентов на кислотостойкость, электропроводность, термостабильность резин, вспенивание и вулканизацию пористых резин, диэлектрические и адгезионные свойства.[10, С.3]

Тепловое воздействие является одним из наиболее часто встречающихся эксплуатационных условий работы полимерных изделий, поэтому изучение закономерностей изменения структуры и свойств полимеров под тепловым воздействием имеет очень большое ана-чение. Здесь мы рассмотрим действие чисто теплового фактора без участия кислорода, так как объединенное действие обоих факторов логичнее рассматривать при описании окисления полимеров. Тепловым воздействиям подвергаются, например, изделия из полимеров, используемые для работы при высокой температуре в различных аппаратах, где нет доступа кислорода. Е зависимости от химического строения молекул в полимерах могут происходить разные изменения. Так, одни по-[11, С.181]

При испытании полимерных материалов в условиях больших скоростей деформации и широком диапазоне температур выявлены аномальные отклонения от общих закономерностей изменения прочности, наблюдающиеся при обычных режимах испытания, в связи с чем разработана специальная методика испы-[14, С.276]

Таким образом, сравнение средних величин молекулярных весов, найденных различными методами (один из которых дает величину Mw, ДРУ-гой — Мп), позволяет оценить приближенно степень полидисперсности полимера. С другой стороны, экспериментальная проверка закономерностей изменения средних величин молекулярных весов смесей полимеров с разными молекулярными весами позволяет судить о том, какую среднюю величину дает данный метод. Проведение такого исследования весьма полезно при изучении ранее исследованных полимеров.[6, С.12]

Кривые на рис. 9 и 10 подтверждают отмеченный ранее факт, что для литья под давлением пригодны некоторые партии обычных пресс-материалов, например марки К-18-2. Возможность переработки таких пресс-материалов литьем под давлением определяется степенью поликонденсации связующего в процессе изготовления материала, так как основные технологические свойства литьевого материала закладываются уже при вальцевании, когда происходит перемешивание всех компонентов со связующим и переход смолы в более глубокую стадию поликонденсации. Таким образом, знание и учет закономерностей изменения литьевых свойств реактопластов дают возможность создавать новые литьевые материалы с требуемыми свойствами на основе уже известных рецептур (например, по рецептуре марки К-18-2.)[15, С.22]

... 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. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
3. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
4. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
5. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
6. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
7. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
10. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
11. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
14. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
15. Соколов А.Д. Литье реактопластов, 1975, 87 с.

На главную