На главную

Статья по теме: Коэффициента теплового

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для увеличения коэффициента теплового старения резин на основе карбоцепного каучука в российском патенте [226] в резиновую смесь рекомендуется вводить производные полифе-ниленсульфида общей формулы:[5, С.217]

При оценке энергосбережения рассматривались значения суммарного коэффициента теплового пропускания для различных материалов покрытий и их возможные комбинации. Суммарный коэффициент теплового пропускания дает общие потери тепла (хозяйственные, конвекционные, радиационные), измеренные в ваттах на 1 м2 площади, отнесенные к ГС между внутренней и наружной температурами готового покрытия. Эти величины дают возможность оценить теоретический тепловой выход пленки, отнесенный к нагреванию, необходимому для создания разности температур в ГС с двух сторон пленки.[8, С.252]

Из данных таблицы 6.5 видно заметное возрастание устойчивости резин к многократному растяжению, сопротивления раздиру и коэффициента теплового старения резин, содержащих в качестве мягчителя кубовый остаток. Это может быть обусловлено возрастанием монолитности резины вследствие уменьшения содержания легколетучих компонентов в составе мягчителя.[6, С.354]

А суть этой картины заключается в том, что суперрешетки при обычных температурах похожи на настоящие решетки при температурах значительно ниже температуры' Дебая TD, с соответствующими аномалиями теплоемкости и коэффициента теплового расширения. Это можно пояснить на элементарном примере. Если матрица каучукоподобна, то в определенных преде-[4, С.80]

Полиселениды урана [USea]» получаются при нагревании четыреххло-ристого урана с избытком селена [367]. По-видимому, силицид урана [USi2]x также является полимерным веществом, что подтверждается исследованием его коэффициента теплового расширения [368].[11, С.361]

Для сопоставления механических релаксационных переходов, наблюдаемых на спектрах внутреннего трения, и структурных переходов, наблюдаемых на температурных зависимостях объема, энтальпии или теплофизических свойств (коэффициента теплового расширения, теплоемкости и др.), необходимо выяснить связь между частотой механических воздействий v и скоростью нагревания да (охлаждения д).[4, С.228]

Остановимся теперь на вопросе о том, как обычно определяют температуры стеклования и размягчения. Для этого измеряют при w или q = const температурные зависимости термодинамических функций и теплофизических характеристик (объема, энтальпии, коэффициента теплового расширения, теплоемкости и теплопроводности [121]). Для определения Гст наиболее общепринятый метод — определение точки пересечения прямых ниже и выше Гст на температурной зависимости объема или энтальпии (рис. VIII. 11). Температура Гст соответствует точке перегиба на температурной зависимости коэффициента объемного расширения а= (\/V)dV/dT или теплоемкости Ср (рис. VIII. 12).[4, С.192]

Вместе с тем фазовые переходы, происходящие без поглощения или выделения тепла ("текучесть - сверхтекучесть", "проводник - сверхпроводник"), но при которых происходит скачкообразное изменение теплоемкости, изотермической сжимаемости, изобарного коэффициента теплового расширения, называются "фазовыми переходами второго рода". При этом изменяется симметрия во взаимном расположении частиц при непрерывном изменении объема, внутренней энергии и других термодинамических параметров.[1, С.125]

Из уравнения (5.41) следует, что чем сильнее выражен энгармонизм, тем меньше энергия активация разрыва и структурный коэффициент т, чем меньше силовой коэффициент К, тем меньше флуктуацнонный объем V,, а стедовательно, меньше структурный коэффициент у- Константа С уменьшается с ростом коэффициента теплового энгармонизма ц.[2, С.321]

Физическое строение полимера существенно влияет на характер его теплового расширения [17]. При нагревании аморфных полимеров (рис. 49, а) объем материала увеличивается пропорционально температуре, однако скорость этого процесса определяется физическим состоянием объекта. По достижении определенной температуры тепловое расширение возрастает. На графической зависимости V- ф(Г) наблюдается перелом. Соответственно, в точке перелома происходит скачкообразное увеличение значения коэффициента теплового расширения. Температура, при которой наблюдается это явление, называется температурой структурного стеклования (Тсс). Как правило, Гсс > Гс.[7, С.133]

В качестве материала для литьевых форм при изготовлении прототипов, а также малых и средних серий изделий, оправдал себя отверждаемый при нагревании сплав алюминия, цинка, магния и меди1. Имея такие преимущества по сравнению с инструментальной сталью, как меньший вес, легкая металлорежущая обработка, хорошая теплопроводность, этот материал проявляет и недостатки в виде меньшей прочности, малого сопротивления износу, пониженной жесткости вследствие незначительного модуля эластичности и относительно большого коэффициента теплового расширения. При известных условиях можно с успехом использовать свойства алюминия в сочетании со сталью. Сопротивление износу значительно увеличивается за счет обработки поверхности (например, путем никелирования без электрического тока).[9, С.20]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
3. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
4. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
5. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
6. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
7. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
8. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
9. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.
10. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
11. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.

На главную