На главную

Статья по теме: Изменении температуры

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При изменении температуры сопротивление термопреобразот вателя изменяется, в результате чего возникает напряжение разбаланса, значение и фаза которого зависят от температуры термометра. Возникшее напряжение разбаланса подается на вход усилителя, а усиленное напряжение поступает на реверсивный двигатель, приводя его во вращение. Этот двигатель механически связан с движком реохорда, а также с показывающим и регистрирующим устройствами прибора.[25, С.316]

Если термодеполяризация протекает при непрерывном изменении температуры, то и P(t) и время релаксации т будут зависеть от Т. Для того чтобы определить поляризованность, когда температура образцов равна Т, надо в (7.22) перейти от dPfdt к dP/dT:[6, С.196]

По характеру происходящих в полимерах процессов при изменении температуры наблюдаемые явления можно разделить на две группы: физические переходы и химические превращения. Рассмотрим кратко оба типа процессов.[7, С.105]

Это соотношение неявно выражает изменение объема недеформированного материала при изменении температуры. При любой Температуре коэффициент объемного теплового расширения равен J~ldJ/dT. Получив коэффициент расширения в исходном состоянии NQ и считая его р, находим, что ft'(l) = l. В результате имеем полный набор условий нормализации:[6, С.78]

Недостатки винипласта — низкие термостабильность и морозостойкость. При длительной эксплуатации, и особенно при изменении температуры, механические свойства винипласта ухудшаются. Для их улучшения ПВХ совмещают на вальцах с каучу-ками или хлорированными полиолефинами. Ударная вязкость таких материалов повышается в 10 раз.[1, С.30]

Кривая 1 (рис. 11.3) соответствует равновесным состояниям структуры полимера, достигаемым при достаточно медленном изменении температуры. При заданной конечной скорости охлаждения q, от которой зависит температура стеклования Тс, в стеклообразном состоянии структура «заморожена» и не меняется при дальнейшем охлаждении. Поэтому и энергия активации не должна изменяться, если пренебречь тепловым расширением и сжимаемостью полимерного стекла. С учетом же этих слабых эффектов в пределах их линейных зависимостей от р и Т считается, что энергия активации в стеклах является линейной функцией температуры и давления.[5, С.85]

Фазовые превращения полимеров (фазовые переходы) - переходы полимера из одного фазового состояния в другое, происходящие при изменении температуры, давления или другого внешнего термодинамического фактора и сопровождающиеся изменением взаимного расположения элементов структур и скачкообразным изменением термодинамических и структурных характеристик полимерной системы.[2, С.407]

Наличие трех членов («=3) в уравнении (3.63) обеспечивает хорошую точность расчетов деформированного состояния сшитых эластомеров при изменении температуры, действий давления и внешних сил, приводящих к высокоэластическим деформациям. Процессы деформации и изменения температуры должны быть мед-денными, чтобы обеспечить условия, близкие к равновесным процессам.[6, С.79]

Итак, совокупность релаксационных методов приводит к результатам, которые подтверждают существование флуктуацион-ных микроблоков в некристаллических полимерах, позволяют оценить их размеры и время жизни, а также наблюдать их подвижность при изменении температуры, напряжения и времени наблюдения.[5, С.67]

Поэтому к вопросу о равновесности уместно подходить с иных позиций. Если проанализировать обычную диаграмму энергия Гиббса — температура (см. рис. II. 1,6) вдоль линии, соответствующей жидкой фазе, в равновесном — в терминах термокинетики — варианте, т. е. при очень медленном изменении температуры, каждой точке на линии G — Т в жидкой области должна соответствовать своя равновесная структура, определяемая как уровнем ближнего порядка (мерой которого может служить и величина свободного объема), так и подвижностью кинетических элементов — в данном случае атомов или молекул (мерой которой может служить вязкость или связанный с ней через энергию активации коэффициент самодиффузии).[5, С.89]

Наличие барьера вращения вокруг простой связи в главной цепи макромолекулы и существование узлов флуктуационной сетки в массе полимера предполагает ряд особенностей в характере зависимости механических свойств полимера от температуры. Эти особенности определяются тем, что при изменении температуры меняется соотношение между величиной барьера вращения или прочностью связи в узлах флуктуационной сетки и величиной флуктуации тепловой энергии. При малой величине флуктуации тепловой энергии (низкая температура) барьер вращения может оказаться непреодолимым и макромолекула потеряет способность к деформации. Этому, конечно, способствует и увеличение прочности узлов флуктуационной сетки при снижении температуры. Изучение зависимости механических свойств от температуры или, иначе говоря, получение термомеханической зависимости или термо-[10, С.100]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 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. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
6. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
7. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
8. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
9. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
10. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
11. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
12. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
13. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
14. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
15. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
16. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
17. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
18. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
19. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
20. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
21. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
22. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
23. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
24. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
25. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
26. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
27. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
28. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
29. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
30. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
31. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
32. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
33. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
34. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
35. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
36. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
37. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
38. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
39. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
40. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
41. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
42. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
43. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
44. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
45. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
46. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
47. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
48. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
49. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
50. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
51. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
52. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
53. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
54. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
55. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
56. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
57. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
58. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
59. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
60. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
61. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
62. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
63. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
64. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
65. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
66. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
67. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
68. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
69. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
70. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
71. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
72. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
73. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
74. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
75. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
76. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
77. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
78. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
79. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
80. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
81. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.
82. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную