На главную

Статья по теме: Изменение температурного

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Рис. 2.4. Изменение температурного коэффициента Azldt в процессе стеклования при заданной скорости охлаждения (кривая /)[2, С.42]

Р«с. 3.6. Изменение температурного коэффициента растягивающей сялш с увеличением заданного растяжения для резины[2, С.80]

Рис. V. в. Изменение температурного коэффициента растягивающей силы с увеличением заданного растяжения для сшитого эластомера в равновесных условиях[6, С.149]

Рис. II. 7. Изменение температурного коэффициента dZ/dT в процессе стеклования при заданной скорости охлаждения q (кривая /) и в процессе размягчения при нагревании полимера с той же скоростью w = q (кривая /) и со скоростью большей, чем при охлаждении w > q .(кривая 2).[1, С.88]

Рис. III. 6. Изменение температурного коэффициента растягивающей силы с-увеличением заданного растяжения для резины.[1, С.119]

При проектировании тепловых режимов вулканизации моделируются одновременно протекающие и взаимосвязанные тепловой (динамическое изменение температурного поля по профилю изделия) и кинетический (формирование степени вулканизации резины) процессы. В качестве параметра для определения степени вулканизации может быть выбран любой физико-механический показатель, для которого имеется математическое описание кинетики неизотермической вулканизации. Однако в силу различий кинетики вулканизации по каждому[7, С.417]

В координатах 1^4—\1Т зависимость ч = /О/У) описывается прямой линией, наклон которой к оси ординат характеризует энергию активации переноса заряда. При температуре стеклования происходит резкое изменение температурного коэффициента й*(№Т- Электропроводимость начинает расти намного быстрее с повышением температуры. Это связано с увеличением подвижности звеньев и сегментов макромолекул и снижением энергии активации переноса зарядов при Т>ТС С ростом енеш него давления значение ионной проводимости полимеров снижается, а электронной — растет[3, С.370]

Т. полимеров зависит от темп-ры, химич. структуры и физич. состояния. Для температурной зависимости Т. аморфных полимеров характерно наличие пологого максимума при темп-ре стеклования Т1-. Физич. причина изменения температурного коэфф. Т. dMdT — скачкообразное изменение температурного коэфф. объем-[12, С.300]

Т. полимеров зависит от темп-ры, химич. структуры и физич. состояния. Для температурной зависимости Т. аморфных полимеров характерно наличие пологого максимума при темп-ре стеклования Тс. Физич. причина изменения температурного коэфф. Т. d'k/dT — скачкообразное изменение температурного поэфф. объем-[11, С.300]

Среди данных о влиянии наполнителей на температуры переходов особое место занимают результаты, полученные с применением калориметрических методов. Этот метод кроме установления температур перехода позволяет определить и другие важные характеристики наполненных систем. Действительно, на температурной зависимости теплоемкости наблюдается не только изменение температурного положения области перехода, но и понижение скачка теплоемкости АСР в области стеклования [176].[9, С.95]

не объясняется изменение температурного коэффициента[4, С.121]

... 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. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
2. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
4. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
5. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
6. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
7. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
8. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
9. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
10. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
11. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную