На главную

Статья по теме: Зависимость эффективной

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В области низких концентраций поперечных связей частота вращения парамагнитного зонда слабо зависит от метода вулканизации эластомера и густоты сетки. Сшивание макромолекул сказывается на частотах вращения при высокой концентрации узлов сетки, когда длина отрезка цепи сетки соизмерима с величиной кинетического сегмента полимера [50]. Зависимость эффективной энергии активации вращения зонда от концентрации поперечных связей установлена для полидиметилсилоксановых каучуков, вулканизованных у-облучением, бутадиеновых, вулканизованных быстрыми электронами, а также для серных и пероксидных вулканизатов каучука СКИ-3. При сшивании жесткоцепных полимеров гибкими поперечными мостиками изменения молекулярной подвижности не наблюдается, если длина мостика не настолько велика, чтобы вызвать пластификацию полимера.[9, С.294]

Рис. 6.2. Зависимость эффективной вязкости т)эфф от напряжения сдвига Р для аномально вязких систем[4, С.151]

Рис. 6.17. Зависимость эффективной вязкости ц от скорости сдвига у для диами-нодиэфира.[2, С.178]

Рис. V. 2. Зависимость эффективной вязкости от напряжения сдвига для аномально вязких систем.[3, С.171]

Рис. 7.16. Зависимость эффективной электропроводности (выражена в Ом-1-м-1) поли-п-хлорстирола от температуры при разных временах выдержки образца под напряжением[4, С.202]

Рис. 7-38. Зависимость эффективной электричкой проводимости ПЭВД от толщины образца; измерения проведены при 27 °С, &0 = 200 кВ/м, т= 360 с[7, С.158]

Температурную зависимость эффективной константы запишем в виде уравнения Аррениуса:[5, С.130]

Аналогично уравнению (4.25), температурная зависимость эффективной вязкости описывается как экспоненциальная функция:[1, С.188]

Важным технологическим показателем целлюлозно-щелочной пульпы является ее консистенция. Учитывая вязкопластичный характер системы, этот показатель обычно выражают через эффективную вязкость т]Эф. Для ее определения используют ротационный [43] или трубочный вискозиметр [48]. На рис. 2.19 показана зависимость эффективной вязкости пульпы от напряжения сдвига для целлюлозы трех концентраций. Вязкость системы резко падает с увеличением напряжения сдвига. В области малых напряжений сдвига Ткр она неограниченно возрастает до rjco, обнаружи-[13, С.50]

Чем выше молекулярный вес и гибкости макромолекул полимеров, тем меньшую пасть полной кривой течения удается получить.. Надежнее всего регистрируется нижняя часть Кривой течения, близкая к области наибольшей ньютоновской вязкости. Вместе с тем наибольшая ньютоновская вязкость полимерных систем, проявляющих сильную зависимость эффективной вязкости от ско-• рости сдвига, может отвечать очень низким значениям этих скоростей, что затрудняет прямые измерения т]Нб. Это особенно типично для эластомеров.[12, С.250]

Чем выше молекулярный вес и гибкости макромолекул полимеров, тем меньшую пасть полной кривой течения удается получить.. Надежнее всего регистрируется нижняя часть кривой течения, близкая к области наибольшей ньютоновской вязкости. Вместе с тем наибольшая ньютоновская вязкость полимерных систем, проявляющих сильную зависимость эффективной вязкости от ско- • рост» сдвига, может отвечать очень низким значениям этих скоростей, что затрудняет прямые измерения т]Нб. Это особенно типично для эластомеров.[6, С.250]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
4. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
5. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
6. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
7. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
8. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
9. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
10. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
11. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
12. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
13. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
14. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
15. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
16. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
17. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
18. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
19. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
20. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
21. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
22. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
23. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
24. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
25. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
26. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
27. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
28. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
29. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
30. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
31. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
32. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
33. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
34. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
35. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную