На главную

Статья по теме: Коэффициент линейного

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Имеется и другое объяснение этому эффекту, вытекающее из термодинамического анализа, приведенного в 3.5 этой главы. Из термодинамического анализа следует, что для идеальной полимерной сетки с чисто энтропийной упругостью из двух составляющих внутренней энергии U = Ui + U2 производная первой составляющей должна быть равна нулю, т. е. (dUi/dk)P,T = 0, а производная второй составляющей (ди'2/дХ)г,т — не равна нулю (вследствие наличия теплового расширения). Значение этой составляющей практически не зависит от деформации растяжения. Если температурный коэффициент линейного расширения для эластомеров о^2-10~* К"1 и коэффициент линейной сжимаемости ?sdO~5 м2/МН, то при К = 2, например, (дЦ/дК)р,т= (dU2/dX)P,T составляет примерно 18% от значения высокоэластической силы /.[6, С.75]

Конечно, если давление вызывает температурные переходы, Ср изменяется заметно: падает при застекловывании и сильно возрастает и затем снижается при кристаллизации. Таким образом, при переработке полимеров можно ожидать существенного влияния давления на Ср при температурах среды несколько выше Те и Тт, но не ниже этих температур. Для практических целей можно считать, что Ср от давления не зависит, медленно меняется при температурах ниже Tg и Тт и в расплаве (15—30 % на 100 °С), сильно возрастает при плавлении (в 5—10 раз) и скачкообразно возрастает приблизительно на 10 % при переходе через температуру стеклования. В табл. 5.1 для ряда промышленных полимеров приведены значения Ср при комнатной температуре, а также значения плотности, коэффициентов теплопроводности и термический коэффициент линейного расширения.[3, С.128]

Коэффициент линейного расширения на 1 °С Удельное объемное электрическое сопротивление, ТОм-м ..........[1, С.52]

Полимер Плотность. 10~', кг/м* Коэффициент теплопроводности, ДжДм.с.К.) Термический коэффициент линейного расширения- 104, к.-1 Теплоемкость, кДжДкг-К)[3, С.128]

Чтобы сравнить сорбционные свойства полимера с развивающимися в нем внутренними напряжениями, необходимо знать концентрационный коэффициент линейного расширения р. Для определения р измеряют длину тонкой пластинки отвержден-ного полимера в специальной кювете в процессе набухания в воде или ее парах. Общее линейное расширение смолы ЭД-20, отвержденной НЭПА, составляет 1,73% и равно термическому расширению при нагревании от 20 до 120—150 °С. Из этих данных следует, что сорбция паров воды или набухание может снять напряжения, возникшие в процессе отверждения полимера при повышенных температурах и последующем его охлаждении. Эти значения можно считать типичными для эпоксидных полимеров.[19, С.80]

Теплопроводность изотактического полипропилена 3,5 X ХЮ~4 кал/(см-см2 • сек-град) [14]. Интересные данные о структуре полимеров можно получить дилатометрическим методом. Коэффициент линейного расширения изотактнческого полипропилена при 20° С составляет 1,1 • 10~4, а при 80° С возрастает до 1,7-10"4; коэффициент объемного расширения при тех же температурах в три раза выше и равняется соответственно 3,3- 10~4 и 5,1 • 10~4 [14].[7, С.112]

Коэффициент теплового расширения абсолютно сухой древесины положителен для всех структурных направлений, т.е. древесина расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении. Коэффициент линейного теплового расширения, т.е. относительное изменение размеров образца при нагревании на 1°С, вдоль волокон не превышает 5,5-10"6 на 1°С. Коэффициенты линейного расширения поперек волокон в 5... 15 раз больше. Однако для образцов влажной древесины нагревание может привести к сокращению размеров из-за уменьшения степени набухания клеточных стенок при сушке древесины.[15, С.258]

Термический коэффициент линейного расшире- 2-10~ —1,7-10~4 иия, 1/°С[8, С.209]

Термический коэффициент линейного расширения, 1/°С 2-10~4[8, С.212]

Температурный коэффициент линейного 2,1 • 10~4-5,5 • 10~4[9, С.149]

Свойства суперрешетки, как таковой, должны быть аналогичны свойствам обычных кристаллических решеток вблизи абсолютного нуля; это значит, что их невозможно расплавить простым подъемом температуры, а коэффициент линейного расширения должен быть близок к нулю, так как коэффициент каучукоподобной упругости имеет энтропийное происхождение,, если матрица каучукоподобна, и, следовательно, растет с тем-[16, С.84]

... 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. Кравчук А.С. Механика полимерных композиционных материалов, 1985, 304 с.
3. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
4. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
5. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
6. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
7. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
8. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
9. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
10. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
11. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
12. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
13. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
14. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
15. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
16. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
17. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
18. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
19. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
20. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
21. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
22. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
23. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
24. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
25. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
26. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
27. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
28. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
29. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
30. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
31. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
32. Колтунов М.А. Прочностные расчет изделий из полимерных материалов, 1983, 240 с.
33. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
34. Привалко В.П. Справочник по физической химии полимеров том 2, 1984, 330 с.
35. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
36. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
37. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
38. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
39. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
40. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
41. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
42. Фабрикант Т.Л. Асбовинил и его применение в химической промышленности, 1958, 80 с.
43. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную