На главную

Статья по теме: Значениями коэффициентов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Как видно из приведенных данных, опытные резины отличаются от контрольной более высокими значениями коэффициентов температуростойкости и теплового старения. Кроме того, содержание - NH групп, способных образовывать канцерогенные нитрозо-амины, на 1 тонну резиновой смеси уменьшается в 2,38-3,37 раза.[4, С.178]

Как видно из приведенных данных, опытные резины отличаются от контрольной более высокими значениями коэффициентов температуросгойкосги и теплового старения. Кроме того, содержание МН-групп, способных образовывать канцерогенные нитрозоамины, на 1 тонну резиновой смеси уменьшается в 2,38^-3,37 раза.[5, С.259]

Возможность разделения газовых смесей основана на том, что компоненты смеси обладают различными значениями коэффициентов проницаемости (см. Газопроницаемость). Селективность проницаемости повышается с ростом различия в крптич. темн-рах, размерах или структуре молекул разделяемых компонентов, а также с понижением темп-ры. Разделение жидких смесей методами диализа, ультра- и мпкрофильтрации основано на проникновении через поры Р. м. молекул (частиц) малого размера и задерживании более крупных (фазовый механизм проницаемости). Во избежание роста концентрации растворенного вещества на границе раствора с Р. м. (концентрационной поляризации) разделяемая система должна перемешиваться. Основное условие реализации обратного осмоса — приложение к разделяемой системе давления, превышающего осмотическое.[7, С.136]

Возможность разделения газовых смесей основана на том, что компоненты смеси обладают различными значениями коэффициентов проницаемости (см. Газопроницаемость). Селективность проницаемости повышается с ростом различия в критич. темп-pax, размерах или структуре молекул разделяемых компонентов, а также с понижением темп-ры. Разделение жидких смесей методами диализа, ультра- и микрофильтрации основано на проникновении через поры Р. м. молекул (частиц) малого размера и задерживании более крупных (фазовый механизм проницаемости). Во избежание роста концентрации растворенного вещества на границе раствора с Р. м. (концентрационной поляризации) разделяемая система должна перемешиваться. Основное условие реализации обратного осмоса — приложение к разделяемой системе давления, превышающего осмотическое.[8, С.136]

Для проведения таких оценок используются формулы, связывающие С1? g и C2i g с удельным объемом полимера при различных температурах и значениями коэффициентов термического расширения. Прежде всего, пусть в формуле Дулитла В0 = 1. Затем принимается, что расширение полимера выше температуры стеклования происходит полностью за счет увеличения свободного объема, т. е. v—vg = Vf—i^, g. Тогда из формул (2.7) и (2.8) следует, что[6, С.143]

Особенности процесса растворения полимеров. Первой стадией растворения любого полимера является его набухание. Набухание— это процесс поглощения полимером низкомолекулярной жидкости, сопровождающийся увеличением объема полимера и изменением конформаций его макромолекул. Большие молекулы полимера характеризуются низкими значениями коэффициентов диффузии. Поэтому смешение осуществляется медленно, и его промежуточные стадии легко фиксируются. При этом благодаря способности макромолекул изменять свою форму растворитель на промежуточных стадиях растворения не только заполняет пустоты между отдельными звеньями (процесс, аналогичный капиллярной конденсации в твердых пористых телах), но и увеличивает эффективные радиусы полимерных клубков и расстояния между их центрами масс, не нарушая при этом сплошности полимерного тела. Последнее приводит к значительному увеличению объема полимерной фазы по сравнению с исходным. Набухший полимер фактически представляет собой раствор низкомолекулярной жидкости в полимере.[2, С.82]

Зависимости (1) и (3) имеют обычно экспоненциальный характер, что свидетельствует о быстром возрастании значений Р и S с увеличением длины зоны питания. Препятствие для широкого использования приведенных зависимостей — отсутствие сведений о связи коэфф. внешнего трения гранулированных или порошкообразных материалов с темп-рой и давлением. Несмотря на это, оперируя усредненными значениями коэффициентов, удается получить удовлетворительные результаты.[7, С.469]

Зависимости (1) и (3) имеют обычно экспоненциальный характер, что свидетельствует о быстром возрастании значений Р и S с увеличением длины зоны питания. Препятствие для широкого использования приведенных зависимостей — отсутствие сведений о связи коэфф. внешнего трения гранулированных или порошкообразных материалов с темп-рой и давлением. Несмотря на это, оперируя усредненными значениями коэффициентов, удается получить удовлетворительные 1>езультаты.[8, С.468]

значениями коэффициентов сорбции может быть вызвано[3, С.196]

ризуются постоянными значениями коэффициентов газо-[3, С.239]

сти I3> u. Повышенными значениями коэффициентов диф-[3, С.67]

ку величины совпадают с размерами частиц технического углерода в эластомере. Наконец, ^-процессы релаксации характеризуются большими значениями коэффициентов Bit что указывает на сложное строение соответствующих структурных элементов и их относительно большие линейные размеры (10—100 нм).[1, С.132]

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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
2. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
3. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
4. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
5. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
6. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную