На главную

Статья по теме: Закономерности изменения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Закономерности изменения магнитных свойств с уменьшением размера зерен были использованы для получения постоянных магнитов системы MnAlC с повышенной коэрцитивной силой [394, 395]. Но в случае этого сплава ситуация выглядит сложнее по сравнению с чистыми металлами. Например, фактором, снижа-[1, С.232]

Закономерности изменения физич. свойств П. п. хорошо объясняются особенностями их молекулярной структуры. Полиметиленоксид имеет конформацию спирали; она сохраняется и у полиэтиленоксида, но, начиная с лолитетраметиленоксида, все П. п. этого ряда, а также полиэтилен имеют конформацию плоского зигзага. Политримстиленоксид занимает промежуточное положение: он м.б. упакован как в виде спирали, так и в виде плоского зигзага. Легкость перехода из одной конформации в другую обусловливает минимальную темп-ру плавления, а также нек-рые др. спе-цифич. свойства этого полимера. Монозамещснные полиалкиленоксиды, напр. [—-CHR-—СН2О —]„, где К = СН3, могут иметь изотактич. структуру (см. Окиси, пропилена полимеры).[8, С.64]

Закономерности изменения физич. свойств П. п. хорошо объясняются особенностями их молекулярной структуры. Полиметиленоксид имеет конформацию спирали; она сохраняется и у полиэтиленоксида, но, начиная с политетраметиленоксида, все П. п. этого ряда, а также полиэтилен имеют конформацию плоского зигзага. Политриметиленоксид занимает промежуточное положение: он м.б. упакован как в виде спирали, так и в виде плоского зигзага. Легкость перехода из одной конформации в другую обусловливает минимальную темп-ру плавления, а также нек-рые др. спе-цифич. свойства этого полимера. Монозамещенные полиалкиленоксиды, напр. [—CHR—СН20—]„, где R=CH3, могут иметь изотактич. структуру (см. Окиси, пропилена полимеры).[9, С.64]

Рассмотрим некоторые общие закономерности изменения Гс с наполнением. Как видно из рис. III. 2, с увеличением содержания наполнителя в полимере происходит закономерный рост Тс. Повышение Тс при одном и том же содержании- наполнителя зависит от величины общей поверхности наполнителя и условий формирования контакта наполнителя с полимером [165].[5, С.90]

Новый реологический прибор позволяет проводить детальное изучение реологических свойств в очень широком диапазоне скоростей деформации и напряжений сдвига, а также и установить количественные закономерности изменения упругих, деформационно-прочностных, вязкостных, эластических, релаксационных и тиксотропных свойств разнообразных полимерных, коллоидных и дисперсных систем, различающихся как по своей физико-химической природе, так и по консистенции — начиная от жидкообразных (структурированных и неструктурированных) систем и кончая твердообразными (пластично-твердыми) высококонцентрированными системами.[6, С.178]

Окрашенные комплексы могут быть эффективно использованы для прочного окрашивания любых полимеров, в том числе и не связывающих красителей при обычном адсорбционном крашении. Важно также установление закономерности изменения цветности красителей, включая и органические пигменты, вследствие взаимодействия макрорадикалов с хромофорными и ауксохромными •группами при совместной механической переработке полимеров с красителями и пигментами.[3, С.356]

Учет большого количества различных факторов, влияющих на изменение энтропии, в частности увеличения энтропии за счет изменения гибкости цепей полимеров при смешении, дает более точные уравнения 4. Однако основные закономерности изменения энтропии при смешении полностью характеризуются уравнением (3). В качестве примера на рис. 1 представлено увеличение энтропийного члена Г AS в уравнении (1) для смешения двух жидкостей с равным мольным объемом V в зависимости от объемной доли[2, С.9]

Эксплуатационной усадкой наз. абсолютное или относительное уменьшение размеров изделия по сравнению с первоначальными, происходящее в результате воздействия на изделие внешних факторов в течение определенного времени эксплуатации (или длительного хранения). Закономерности изменения размеров определяются в этом случае характером процессов, обусловливающих У. Так, кинетика У., связанной с температурным расширением, описывается линейным законом (AL,-= AL0,-i), связанной с водопоглощением — параболическим (Д?/= A.L0ii[8, С.346]

Вследствие сложной зависимости структуры от концентрации, температуры и природы растворителя адсорбция полимеров из растворов может не подчиняться тем теоретическим уравнениям, которые выведены без учетаданного обстоятельства.Такие отличия адсорбции полимеров из растворов от адсорбции низкомолекулярных веществ особенно наглядно проявляются в отсутствие строгой закономерности изменения Р с природой растворителя, характеризуемой значением [ц]. Это вполне понятно, поскольку величина [т]] характеризует размер и форму макромолекул только в разбавленных растворах. В концентрированных растворах более развернутая форма цепи, характерная для лучших растворителей, способствует возникновению надмолекулярных структур, но образование их будет происходить при более высоких концентрациях, чем в плохих растЕОрителях, из-за более слабого взаимодействия цепей друг с другом. Наоборот, очень свернутая форма цепи в растворе в плохом растворителе также не способствует образованию агрегатов,[4, С.149]

Др. фактор, приводящий к снижению Q,— увеличение энергии диссоциации двойной связи вследствие сопряжения в молекулах мономера. Так, в молекуле стирола сопряжение л-электронов двойной связи с я-электронами бензольного кольца приводит к увеличению прочности связи на 10,5 кдж/моль (2,5 ккал/моль). Сопряжение двойных связей в полимере приводит к увеличению прочности связи в полимере и соответственно к возрастанию Q [для ацетилена — на 42 кдж/моль (10 ккал/моль); см. также Полимеры с системой сопряжения]. При П. мономеров, двойная связь к-рых образована атомом углерода и гетероатомом, закономерности изменения Q те же, что и для винильных мономеров, но абсолютные значения Q обычно меньше.[9, С.304]

Др. фактор, приводящий к снижению Q, — увеличение энергии диссоциации двойной связи вследствие сопряжения в молекулах мономера. Так, в молекуле стирола сопряжение л-электронов двойной связи с я-электронами бензольного кольца приводит к увеличению прочности связи на 10,5 кдж/моль (2,5 ккал/моль). Сопряжение двойных связей в полимере приводит к увеличению прочности связи в полимере и соответственно к возрастанию Q [для ацетилена — на 42 кдж/моль (10 ккал/моль); см. также Полимеры с системой сопряжения]. При П. мономеров, двойная связь к-рых образована атомом углерода и гетероатомом, закономерности изменения Q те же, что и для винильных мономеров, но абсолютные значения Q обычно меньше.[8, С.304]

... 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. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
2. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
3. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
4. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
5. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
6. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
7. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
10. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
11. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
12. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную