На главную

Статья по теме: Коэффициента объемного

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Характер температурных зависимостей объема и коэффициента объемного расширения полистирола (ПС) обусловливается релаксационными процессами при структурном стекловании и размягчении образцов (рис. 10.15 и 10.16). Для отожженного образца ПС при нагревании его со скоростью 0,5 К/мин в области размягчения наблюдается аномальное увеличение объема, чему соответствует пик на кривой коэффициента расширения. На изменение объема полимера оказывают влияние время и температура выдержки образцов вблизи области перехода. Чем больше скорость охлаждения образцов, тем выше их Гс. При длительном отжиге ПС при Т<ГС наблюдается релаксация структуры и длины образцов стремятся к своему равновесному значению. При этом чем ниже температура, тем медленнее протекает процесс релаксации струк-[1, С.266]

Определим из (11.49) значение температурного коэффициента энергии активации в квазихрупком состоянии полимера, по-прежнему [61] считая, что Л = 1(Н3 с, v0 = 3-10-'-3 с-',а = 50МН/м2, Т = = 300 К, Я= 1,2 нм, но уже ш== 1,4- 10~28 м3 (одна полимерная цепь), и что коэффициент концентраций напряжения для начальных микротрещин полимерных стекол р0=10, а типичная ширина образца-полоски L—1 см. Расчет дает значение g=100 Дж/(моль-К), что близко к значению 110 Дж/(моль-К), приведенному в [9]. Увеличение q для квазихрупкого состояния в четыре раза по сравнению со значением q = 25 Дж/(моль-К) для хрупкого состояния может быть объяснено увеличением коэффициента объемного теплового расширения полимера в три раза при переходе из стеклообразного в высокоэластическое состояние. Так как при переходе через Гхр в местах концентрации напряжения наблюдается высокоэластическая деформация, то тепловое расширение в этих микрообъемах возрастает в три раза. Следовательно, с увеличением объема при тепловом расширении возрастает подрастянутость химических связей полимерных цепей.[1, С.320]

Рис. 15. Зависимость термического коэффициента объемного расширения ао от температуры Т для полиметилметакрилата[4, С.76]

Рис. 10.15. Зависимость относительного объема (/) и коэффициента объемного расширения (2) полистирола от температуры при нагревании со скоростью 0,5 К/мин, которая в 20 раз больше скорости его предварительного охлаждения[1, С.266]

Рис. 10.16. Зависимость относительного объема (/) и коэффициента объемного расширения (2) полистирола от температуры при нагревании со скоростью 0,4 К/мин, которая приблизительно равна скорости его предварительного охлаждения[1, С.266]

Цель работы. Получение кривой элюирования для фракции поли-винилпирролидона и оценка молекулярной массы и коэффициента объемного распределения макромолекул полимера.[2, С.110]

Если воспользоваться поте нциалом -Леннард- Джонса, с помощью которого определяются параметры уравнения (172), а также вьфажением для коэффициента объемного расширения, то можно получить следующее соотношение для оценки температуры плавления [29]:[4, С.213]

В третьей главе с учетом слабых дисперсионных и сильных (диполь-ди-польных и водородных связей) взаимодействий получены формулы для расчета термического коэффициента объемного расширения в зависимости от химического строения полимера. При этом вид атомов полимерной цепи и тип межмолекулярного взаимодействия оценивается ограниченным числом соответствующих инкрементов, численные значения которых определены.[4, С.15]

Во время вулканизации формы пооепенно нагреваются, резиновая смесь при нагревании в формах постепенно расширяется. Коэффициент объемного расширения резиновой смеси в несколько раз больше коэффициента объемного расширения стали, поэтому внутри закрытой формы возникает большое давление. Размягченная пластичная резиновая смесь в этих условиях легко заполняет всю внутреннюю полость формы.[3, С.346]

При определении Т8 для того, чтобы обнаружить излом на диаграмме температурной зависимости удерживаемого объема, необходимо, чтобы сорбат не растворял полимер. Увеличению отклонения от линейности способствуют повышение коэффициента объемного распределения и уменьшение коэффициента поверхностного распределения.[8, С.50]

Для прецизионных измерений объем дилатометра необходимо определять при температуре полимеризации (в данном случае при 60 °С). Однако в общем случае изменением объема дилатометра с температурой можно пренебречь, поскольку термический коэффициент линейного расширения стекла меньше коэффициента объемного расширения жидкостей в 100 с лишним раз.[7, С.128]

... 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. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
2. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
3. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
4. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
5. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
6. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
7. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
8. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
9. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
10. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
11. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
12. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
13. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
14. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
15. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
16. Привалко В.П. Справочник по физической химии полимеров том 2, 1984, 330 с.

На главную