На главную

Статья по теме: Зависимость плотности

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Зависимость плотности смесей хлористый титан (IV) — изопентан от концентрации Т!С14 при 0°[3, С.226]

Решение. Зависимость плотности ветвления от скорости передачи цепи на полимер и от степени конверсии описывается уравнением (5.17).[1, С.230]

Рис. 9.17. Температурная зависимость плотности р, коэффициента теплопроводности k и теплоемкости Ср полиэтилена.[2, С.301]

Пример 239. Константа передачи цепи на полимер (СР) при радикальной полимеризации бутадиена (70 °С) равна 0,87- Ш~3. Вычислите зависимость плотности ветвления, а тавже содержания (в %) разветвленных макромолекул от степени_превра-щения мономера (25, 60, 80, 90, 95 и 99%), если Х„ = 100.. Допускается, что макромолекулы имеют не более одного -1 ответвления.[5, С.84]

В АСУ „Полимир" качественные показатели полимера (ПТР и плотность) определяются по математическим моделям, работающим в реальном масштабе времени. Модель для расчета плотности полимера представляет собой нелинейное алгебраическое уравнение, отражающее зависимость плотности получаемого полимера от давления, характерных показателей температурного профиля в реакторе (площадей под эпюрой температуры и значений максимальных температур по зонам), концентрации пропана в реакторе. Коэффициенты уравнения были найдены экспериментально с помощью методов нелинейной регрессии и периодически уточняются, по результатам лабораторных анализов получаемого продукта. С помощью такой сравнительно простой модели удается с достаточной для практики точностью рассчитывать по результатам измерений указанных выше параметров плотность во всем диапазоне ее изменения при получении различных марок полиэтилена.[10, С.110]

Для анализа процессов поляризации, протекающих в некоторых полимерных системах, могут использоваться кривые термодеполяризационного тока /, полученные при dTjdt = const. В определенном температурном интервале, находящемся ниже температуры стеклования ГС) зависимость плотности термодеполяризационного тока от температуры может быть выражена экспоненциальной функцией вида[4, С.255]

Н. Зависимость плотности от темиерагуры (°С) для различных[5, С.216]

Рнс.б. Зависимость плотности р от[8, С.45]

Рис. 6.4. Зависимость плотности (/) и температуры плавления (2) хлорированного полипропилена от содержания хлора:[6, С.135]

Рис. 1ЛЗ. Зависимость плотности СЭП от содержания пропилена в сополимер![7, С.34]

Рис. 6.4. Зависимость плотности Р и показателя преломления пУ раствора ПВС от его[11, С.114]

... 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. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
4. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
5. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
6. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
7. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
8. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
9. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
10. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
11. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
12. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
13. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
14. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
15. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
16. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
17. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
18. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
19. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
20. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
21. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
22. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
23. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
24. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
25. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
26. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
27. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
28. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
29. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
30. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
31. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
32. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
33. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
34. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
35. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную