На главную

Статья по теме: Исследования механизма

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Исследования механизма анионной полимеризации с применением современных приборов (например, ЯМР-спектроскопия) показали, что наличие более электроположительного иона металла и (или) сольватирующего катионы растворителя (например, эфи-ры) ведет к делокализации я-электронов в комплексе и частичной диссоциации катализатора на карбанионы и катионы металлов.[1, С.47]

Исследования механизма сорбции ионов металлов из растворов ставят задачи, связанные с определением числа активных центров сорбции, их химической природы, а также с выяснением влияния природы ионогенных групп и полимерных матриц сорбентов. Решение этих задач становится возможным с привлечением таких современных методов, как локальный рентгеноспектральный анализ, спектроскопия ядерного гамма-резонанса и др.[30, С.85]

Более поздние исследования механизма циклизации диеновых аминов показали, однако, что гсре группировка кротони л и;^ен анилина не основное направление хинальдкновпго синтеза.[3, С.140]

Многочисленные исследования механизма действия наполнителей и их влияния на механические свойства вулканизатов показали, что эффект усиления некристаллизующихся каучуков в той или иной мере обусловлен образованием связи между частицами технического углерода и цепными молекулами полимера. Было показано [552, с. 103; 553, с. 1015], что усиление сопровождается образованием «сажевой структуры». Однако только методом скоростной киносъемки удалось получить непосредственную картину распределения напряжений и деформаций в месте разрыва наполненного и ненаполненного вулканизатов. Этим методом было изучено влияние активного и неактивного технического углерода на деформационные свойства вулканизатов в процессе разрыва [554, с. 17]. При исследовании был использован также метод микрокиносъемки.[9, С.214]

Для более детального исследования механизма медленного разрыва изучалось30 влияние температуры на скорость разрушения ненаполненных резин из неполярного каучука СКС-30 и полярного СКН-40 при различных постоянных растягивающих напряжениях. Характер разрыва оценивали относительной величиной шероховатой зоны: z—Sm/S (где 5Ш—площадь на поверхности[8, С.114]

Поскольку термический распад цепей и углерод-углеродных сшивок при 100 — 130° неизмеримо мал, перекиеные и радиационные вулканизаты — удобная модель для исследования механизма деструкции. Такие исследования предпринимались неоднократно [53 — 58], но при анализе кинетики процесса не учитывали существенной роли образования и распада гидроперекисей.[10, С.162]

Эти исследования позволили объяснить многие отличительные особенности полимериза-ционных процессов, протекаю--щих с использованием металл-органических комплексных катализаторов, и выдвинуть ряд гипотез о механизме действия новых катализаторов. Значительная часть этих гипотез получила в дальнейшем экспериментальное подтверждение. Интенсивные исследования механизма действия комплексных металлорганических катализаторов продолжаются. Их результаты служат основой[2, С.141]

Активность кислородсодержащий групп и возможность их взаимодействия с фенольными смолами подтверждена при стабилизации латекса натурального каучука небольшими добавками гидразино-формальдегидных смол 14°, при ингибировании каучуков анилино-феноло-формальдегидной ^смолой141, при вулканизации натуральных и синтетических каучуков л-алкилфеноло-формаль-дегидными смолами 142, а также в процессе исследования механизма усиления каучуков фенольными смолами на стадии латекса103.[7, С.129]

Широкие возможности для наблюдения активных радикалов, образующихся в радикальных жидкофазных реакциях, в том числе в процессе полимеризации, открывает метод спиновых ловушек [43]. Кинетика накопления аддуктов и вид их спектров ЭПР позволяет определить скорости инициирования, константы скорости и направление присоединения инициирующих радикалов к мономерам при гомо- и сополимеризации. Метод спиновой ловушки может быть также использован для исследования механизма и кинетики элементарных актов реакции радикалов с полимерами, реакций ингибирования, ю-полимеризации.[5, С.289]

На рис. 11.3 представлены зависимости изменения основных свойств сепараторов во времени (режим динамический). Видно, что с увеличением времени степень спекания порошка быстро увеличивается, что проявляется в росте прочности, эластичности, усадки (уменьшении толщины тела и ребра сепаратора). При этом возрастает электросопротивление, т.е. уменьшается эквивалентное сечение электролита в теле сепаратора, увеличивается максимальный диаметр пор. Возрастание максимального диаметра пор, образующихся на участке сопряжения тела и ребра, обусловлено, очевидно, неоднородностью усадки в теле и ребре сепаратора. По этой же причине прочность сепаратора при испытании поперек ребер значительно ниже прочности вдоль ребер. Результаты исследования механизма процесса спекания ПВХ порошка свидетельствует о том, что площадь шейки контакта частиц полимера при спекании увеличивается пропорционально времени нагрева: сечение шейки спекаемыми частицами линейно зависит от времени спекания. Линейный характер этой зависимости показывает, что процесс спекания порошкообразного ПВХ подчиняется общим закономерностям спекания сферических частиц и может быть описан уравнением Я.И.Френкеля [13]:[6, С.258]

За исследования механизма образования коллоидных частиц в 1954 г. В. А. Каргину с сотрудниками была присуждена премия имени Баха но физической химии.[18, С.87]

... 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. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
2. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
3. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
4. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
5. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
6. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
7. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
8. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
9. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
10. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
11. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
12. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
13. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
14. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
15. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
16. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
17. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
18. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
19. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
20. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
21. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
22. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
23. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
24. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
25. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
26. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
27. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
28. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
29. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
30. Почепцов В.С. Химия и технология поликонденсационных полимеров, 1977, 140 с.
31. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.
32. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную