На главную

Статья по теме: Изменение концентрации

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Изменение концентрации продуктов разложения ДМД по высоте реактора: / — ДМД; 2 —изопрен; 3— изоамиленовый спирт; 4 —формальдегид.[1, С.703]

Изменение концентрации ингибитора даже при максимальной степени превращения мономера не превышает 0,6% относительных, т. е. можно принять концентрацию ингибитора в ходе реакции поето-- Тогда при х=20%:[8, С.77]

Рис. 7.11. Изменение концентрации технического углерода (в относительных единицах светопропускания) в образце полиэтиленовой пленки (рис. 7.5) вдоль линии, перпендикулярной направлению экструзии.[4, С.197]

Как видно, изменение концентрации водяных паров в реакционной смеси оказывает заметное влияние на состав продуктов реакции. При снижении содержания водяных паров возрастает количество .продуктов полного окисления.[5, С.64]

Если в системе отсутствует ингибитор, то активные радикалы исчезают в результате их рекомбинации или диспропорционирования. В этом случае изменение концентрации радикалов описывается уравнением[6, С.13]

При наличии двух фаз (г — 2) конденсированная двухкомпопептпап система имеет отну степень свободы. Это значит, что изменение температуры вызывает изменение концентрации обеих фаз.[9, С.325]

В процессе ультрацентрифугирования при оседании частиц полимера появится граница раздела растворитель - раствор (А - А) [см. рис. 1.14], которая будет постепенно перемещаться ко дну кюветы. Следовательно, под влиянием центробежного поля будет происходить изменение концентрации раствора в выбранном сечении кюветы. Наиболее распространенным способом контроля процесса осаждения является рефрактометрический. При помощи оптического контрольно-отсчетного уст-[2, С.45]

Как известно, основным методом регулирования молекулярной массы полимера является введение в реакционный объем водорода. Влияние водорода на скорость полимеризации этилена зависит от состава катализатора, а в случае нанесенных катализаторов — от носителя. Так, изменение концентрации водорода в пределах от 10 до 40—50% (об.) почти не сказывается на скорости реакции полимеризации этилена при использовании гомогенных ванадиевых катализаторов и катализатора ТМК. Иная картина наблюдается при использовании в качестве носителя хлорида магния: скорость реакции полимеризации этилена резко снижается по Мере увеличения концентрации водорода. Подбирая соответствующие носители, можно получать широкий ассортимент продукции при близкой производительности реакторного узла.[10, С.139]

Дозирование модификаторов обычно осуществляется (для газообразных веществ) в возвратный газ низкого давления перед сжатием его бустерным компрессором. Устройство дозирования аналогично устройству для дозирования кислорода. Поскольку, в отличие от инициатора кислорода, изменение концентрации модификатора не сказывается в такой степени на скорости реакции и свойствах получаемого полиэтилена, к точности их дозирования не предъявляются такие жесткие требования.[13, С.37]

Выше отмечалось, что для полного описания текстуры устанавливают уровень разрешения в соответствии с требуемой степенью однородности смеси и самой текстуры. Поэтому не приходится удивляться тому, что степень разделения может зависеть от уровня разрешения. Следовательно, варьируя уровень разрешения в интересующих нас пределах и определяя форму распределения степени разделения, можно лучше охарактеризовать текстуру. На рис. 7.11 показано изменение концентрации технического углерода в выдувной пленке из полиэтилена низкой плотности вдоль линии, перпендикулярной направлению экструзии [15].[4, С.197]

Вследствие теплового движения макромолекул в растворе происходит перемещение (диффузия) растворенного вещества в направлении от большей концентрации к меньшей. Если осторожно "наслоить" на поверхность раствора полимера с концентрацией С\ растворитель (Со), то постепенно граница раздела А-А будет размываться (рис. 1.11). Молекулы растворителя будут диффундировать в направлении х в раствор, а макромолекулы - в противоположном направлении, в слой растворителя. Изменение концентрации на отрезке dx называется градиентом концентрации. Скорость изменения концентрации в результате диффузии (скорость диффузии) описывается соотношением[2, С.38]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
4. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
5. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
6. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
7. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
8. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
9. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
10. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
11. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
12. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
13. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
14. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
15. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
16. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
17. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
18. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
19. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
20. Ахмедов К.С. Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами, 1969, 89 с.
21. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
22. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
23. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
24. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
25. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
26. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
27. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
28. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
29. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
30. Сидельховская Ф.П. Химия N-винилпирролидона и его полимеров, 1970, 151 с.
31. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
32. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
33. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
34. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
35. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
36. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
37. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
38. Шатенштейн А.И. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров, 1964, 188 с.
39. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
40. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
41. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
42. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
43. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
44. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
45. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
46. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
47. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
48. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
49. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
50. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
51. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
52. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
53. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
54. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
55. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
56. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
57. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
58. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
59. Жен П.N. Идеи скейлинга в физике полимеров, 1982, 368 с.
60. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
61. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
62. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
63. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
64. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
65. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
66. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную