На главную

Статья по теме: Диапазоне температур

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Измерение теплоемкости полимеров в широком диапазоне температур дает информацию о характере тепловой подвижности повторяющихся элементов цепи макромолекулы и его изменении при фазовых (плавление, кристаллизация, полиморфное превращение кристалла) или физических (стеклование) переходах. В области низких температур, в которой производится большинство прецизионных измерений, экспериментальные значения теплоемкости полимеров, находящихся в твердом состоянии, подобно теплоемкости других твердых тел, являются монотонно возрастающей функцией температуры, достигая относительного «насыщения» при некоторой характеристической, так называемой дебаевской температуре, соответствующей возбуждению всех внутримолекулярных («скелетных») колебательных степеней свободы полимерной цепочки [1]. Абсолютные теплоемкости полимеров в этой области температур (вблизи 300 К) сравнительно мало изменяются в гомологическом ряду, однако проявляют заметную зависимость от массы повторяющихся звеньев цепи [1], что может быть качественно учтено следующими эмпирическими соотно шениями [2, 3]:[45, С.6]

При исследовании диэлектрических характеристик в диапазоне температур от —180 до 200 °С и частот от 50 до 107 Гц [52] у сополимеров различного состава [50, 35 и 20% (мол.) ТФЭ] наблюдается два вида диэлектрической релаксации, а у сополимера с 50% (мол.) ТФЭ обнаружен при температуре[23, С.130]

Второе условие реализуется во вполне определенном диапазоне температур и скоростей воздействия. Что же касается первого условия, то высокая гибкость цепей позволяет свести задачу не только к одноцепочечной модели, но и к эквивалентной сегментальной модели цепи с абсолютной свободой вращения сегментов.[5, С.123]

Ориентированная структура стабильна в ограниченном диапазоне температур. При повышенных температурах тепловое движение может преодолеть силы межмолекулярного притяжения, и происходит перегруппировка части макромолекул в первоначальное положение (это явление называется «эластической памятью»).[9, С.279]

Прочность на разрыв сополимера, содержащего 55% (мол.) ТФЭ, резко падает в диапазоне температур от —190 до —110°С, но уже при —100°С он обнаруживает пластичность [29, 32]. Относительное удлинение при разрыве при 120 °С достигает 800%,[23, С.121]

В табл. 2.3 приведены результаты обработки данных по испытаниям на разрыв в широком диапазоне температур (20 — 175 °С) и скоростей (0,1 — 100 см/мин) солевых и перекисных вулканизатов бутадиен-стирольного и бутадиен-нитрильного каучуков. Для сравнения в таблице приведены результаты расчета параметров про-[28, С.104]

Представителем класса стереорегулярных непредельных жидких каучуков, не содержащих функциональных групп, является отечественный цнс-полибутадиен (каучук НМПБ), полученный в присутствии комплексных катализаторов. Каучук НМПБ характеризуется высокой стереорегулярностью (содержание цис-1,4-звеньев — 82—85%), низкой температурой стеклования и сохранением эластичности в широком диапазоне температур.[1, С.453]

Для герметизации изделий электронной, радио- и электротехнической промышленности: трансформаторных катушек индуктивности, электронно-лучевых приборов и т. д., уже применяют 11 марок компаундов, разработанных в СССР на основе жидких каучуков с концевыми гидроксильными, изоцианатными, эпокси- и акрилатуретановыми группами. Отвержденные компаунды имеют отличные диэлектрические свойства, не изменяющиеся в широком диапазоне температур, выдерживают резкие перепады температур, устойчивы к условиям тропического климата, не вызывают коррозии металлов [94]. На основе полимера с эпоксиуретановыми группами создана стойкая антикоррозионная краска. Получены[1, С.455]

Наиболее подробно изучено каталитическое действие я-аллиль-ных комплексов никеля. Их стереоспецифичность определяется природой галогена, связанного с никелем: иодиды приводят к транс-структурам, а хлориды способствуют образованию цис-звеньев [48]. Активность я-аллилникельгалогенидов резко возрастает при введении в систему неорганических или органических электроноакцепторов [49, 50]. Катализаторы, образующиеся при взаимодействии я-аллильных комплексов никеля с такими соединениями, как галогензамещенные хиноны, альдегиды, кетоны, кислоты и их соли, обладают высокой каталитической активностью яр» полимеризации бутадиена в диапазоне температур от —15 до 50 °С и приводят к образованию полимеров, содержащих до 98% ц«с-1,4-звеньев [51]. При этом в качестве растворителя могут использоваться как ароматические, так и алифатические углеводороды. М полимера может регулироваться изменением соотношения компонентов катализатора и условий полимеризации. Образующийся полибутадиен (каучук СКД-3) характеризуется широким ММР (AfjMn = 5-=-8) [52].[1, С.183]

Твердомер ПМТ-1 (рис. 5.9) предназначен для определения твердости резин и пластмасс в широком диапазоне температур.[4, С.63]

Каучук и резины на его основе обладают уникальным комплексом свойств: эластичностью в широком диапазоне температур, высоким сопротивлением истиранию, низкой газопроницаемостью, хорошими диэлектрическими свойствами, стой- -костью ко многим деформациям и ко многим средам. Области применения резин очень обширны и постоянно увеличиваются. Ассортимент резиновых изделий включает десятки тысяч наименований. Около 60% производимого каучука расходуется на резины для механизированного транспорта: автомашин, самолетов, кораблей и др. Помимо этого каучук и резины применяются сейчас практически во всех отраслях народного хозяйства: для обуви, кабелей, резинотехнических и других изделий.[18, С.5]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
3. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
4. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
5. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
6. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
7. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
8. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
9. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
10. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
11. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
12. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
13. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
14. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
15. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
16. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
17. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
18. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
19. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
20. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
21. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
22. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
23. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
24. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
25. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
26. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
27. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
28. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
29. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
30. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
31. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
32. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
33. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
34. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
35. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
36. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
37. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
38. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
39. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
40. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
41. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
42. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
43. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
44. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
45. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
46. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
47. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
48. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
49. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
50. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
51. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
52. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
53. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
54. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
55. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
56. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
57. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
58. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
59. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
60. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
61. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
62. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
63. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
64. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
65. Соколов А.Д. Литье реактопластов, 1975, 87 с.

На главную