На главную

Статья по теме: Коэффициента расширения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Значение термического коэффициента расширения стирола необходимо для дальнейших дилатометрических опытов с целью определения количества стирола в дилатометре по объему, измеренному при температуре полимеризации. Определение термического коэффициента расширения а проводят в дилатометре. Для этого дилатометр заполняют стиролом, стабилизированным 0,1% гидрохинона. Вставляют капилляр и в качестве затворной жидкости заливают немного ртути. Заполнение дилатометра проводят при температуре примерно на 10°С выше, чем наименьшая температура измерений, так что мениск в капилляре будет опускаться при помещении дилатометра в термостат при начальной температуре измерений. После достижения температурного равновесия фиксируют уровень мениска, затем повышают температуру термостата и повторяют измерение. Строят диаграмму зависимости объема (объем V0 минус показания дилатометра) от температуры. По углу наклона полученной прямой определяют среднее значение термического коэффициента расширения в измеренном интервале температур:[7, С.128]

Бокрис и Томлинсон [2137], на основании измерения плотности и коэффициента расширения двойных систем Li2O — SiOa; Na20 — SiO2 и К2О — SiO2 при 1400° пришли к выводу, что до 12% Ме2О (Me = К, Na) ионы Ме+ заполняют пустоты в каркасе Si — О случайным образом, слегка искажая структуру стеклообразного SiO2. При 12% Ме2О каркас нарушается и образуются анионы, состав которых изменяется в зависимости от содержания Ме2О следующим образом: 12% Ме2О соответствуют ионы (Sin О2п+з)6~; 33—50% Ме2О—цепочки состава (Sin 03n+i)2"+2.[15, С.457]

Одной из отрицательных сторон пластификации является величение термического коэффициента расширения в стеклооб-азном состоянии. Это может привести к тому, что в некоторых лучаях при низких температурах внутренние напряжения воз-астают даже в большей степени, чем в отсутствии пластифика-ора. Наиболее распространенным пластификатором для эпок-идных смол холодного отверждения является дибутилфталат и ругие сходные соединения.[9, С.159]

Одним из недостатков термопластичных материалов является •высокое значение их термического коэффициента расширения, обусловливающее нестабильность формы образцов. Характерное значение этого коэффициента составляет для полимеров 5-Ю~ь грар,'1. 'Термический коэффициент расширения стекла на порядок ниже, лоэтому оно эффективно стабилизирует форму и размеры образцов.[13, С.278]

Увеличение удельного свободного объема с повышением температуры определяется коэффициентом термического расширения жидкости а,л или, точнее, этим коэффициентом за вычетом коэффициента расширения полимера в стеклообразном состоянии ас,[2, С.252]

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]

Здесь ДСК отражает коиформационную тетоечкость. возникающую вследствие перехода замороженных ниже Т конформа-ций в конформации с более высокой энергией (например, переход из транс- в гош-конформацию) ; ДСЯ связан с размораживанием свободного объема и возникновением выше Тс новых дырок; •ЛС'10-'1 отражает изменение частоты и амшштуш колебаний структурных единиц, т. е. суммарные изменения в колебательном спектре вследствие изменения термического коэффициента расширения объема при Т Значения этих величии д.пя некоторых полимеров приведены ниже:[5, С.355]

Для крепления резинового покрытия применяют различные эбониты, клеи. Через слой эбонита резину можно крепить к стали, чугуну, алюминию и дюралюминию. Применение эбонитового подслоя для крепления к металлам резин па основе каучуков общего назначения обеспечивает высокую прочность крепления при комнатной температуре. Однако использование эбонита для крепления ограничивается его сущестненными недостатками: значительная продолжительность вулканизации; хрупкость и Е!следстние этого повышенная чувствительность к ударам и нибрацинм; низкая теплостойкость, н результате чего при повышении температуры до 70 'С прочность крепления снижается в несколько раз; высокий коэффициент расширения, который в 3 5 раз больше коэффициента расширения металла, поэтому при резких изменениях темпе-[4, С.278]

Определение термического коэффициента расширения стирола[7, С.128]

Увеличение удельного свободного объема с повышением температуры определяется коэффициентом термического расширения жидкости «,« или, точнее, этим коэффициентом за вычетом коэффициента расширения полимера в стеклообразном состоянии «ц, т е- величиной а=ач,—а^[8, С.252]

До сих пор не существует достаточно строгой и последовательной теории теплового расширения полимеров. Большая часть теоретических и экспериментальных работ посвящена в основном изучению стеклования и изменению термического коэффициента расширения полимеров вблизи Tg. Иногда полагают, что полимеры имеют два термических коэффициента расширения. Один из них, рё, считается не зависящим от температуры при T<,Tg, а второй, рг, — слабо зависящим от температуры (при T>Tg) и большим, чем первый. Если обозначить через р; и pg термические коэффициенты расширения соответственно выше и ниже температуры стеклования, то, согласно Симхе и Бойеру [37][10, С.168]

... 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. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
4. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
5. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
6. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
7. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
8. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
9. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
10. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
11. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
12. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
13. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
14. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
15. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
16. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную