На главную

Статья по теме: Количественные результаты

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для того чтобы получить приемлемые пол у количественные результаты, необходимо тщательно контролировать условия, например время растирания, производить просеивание для контроля максимального размера частиц и тщательное смешение при заданных условиях. В качестве примера типа спектра, получаемого методом паст, на рис. 130 приведена кривая В для полистирола. Образец был приготовлен растиранием полистирола с минеральным маслом в шаровой вибромельнице до тонкой однородной дисперсии. Эта дисперсия была пастообразна и легко вводилась в разборную кювету между окошками из хлористого натрия, разделенными свинцовыми боковыми стенками толщиной 0,025 мм.[11, С.257]

Вследствие ряда предположений, которые пришлось сделать, количественные результаты этого исследования не следует принимать слишком буквально. Тем не менее некоторые общие заключения вполне допустимы. Наиболее интересные из них следующие: 1) ароматические кольца стабилизируют молекулу, что приводит к малому выходу радикалов, и 2) электроотрицательные группы, в частности галогены, промотируют образование радикалов. Можно ожидать, что эти закономерности относятся также и к реакциям полимеров.[10, С.57]

Полный анализ полиуретана известного состава, содержащего НДИ и полиэтиленадипинат, дал следующие количественные результаты: общее содержание этиленгликольадипината — 77%, НДИ — 15,5%. В сумме это составляет 92,5%, т. е. 7,5% остались не определенными. Однако, учитывая всю сложность метода, этот результат следует рассматривать как относительно удовлетворительный.[4, С.95]

Таким образом, имеются уже не только качественные доказательства влияния адгезии полимера к частицам наполнителя на эффект усиления, но и количественные результаты. Рассмотрим факторы, обусловливающие взаимодействие полимера с порошкообразными наполнителями различной природы.[8, С.342]

Один из самых распространенных и очень активных сокатализаторов — вода, поэтому осушка реагентов играет очень важную роль. Принято считать, что надежные количественные результаты при исследовании К. п. можно получить при работе в высоком вакууме [от 1 до 100 MH/MZ (от 10~5 до 10~3 мм рт. cm)] и осушке реагентов при помощи металлич. Na или К, сплавов NaK, LiK, а также ВаО.[12, С.488]

Учитывая характер допущений, использованных при выводе расчетных формул для вычисления механических характеристик пластмасс по измеренным параметрам со и а, следует полагать, что количественные результаты с хорошей точностью могут быть получены методом свободнозатухающих колебаний при выполнении условия (Д/2л;)2<С1, или (что то же самое) а<Со>. Если используются устройства с соо=0, т. е. без торсиона, то эти условия отвечают неравенству tg6«C2. Однако если подобрать соответствующее значение частоты собственных колебаний со0 (путем варьирования жесткости торсиона и величины момента инерции), то это поз(воляет измерять также довольно высокие значения tg6. Дело в том, что ограничения рассматриваемого метода связаны с требованием малости затухания колебаний системы, но не обязательно малостью угла б. Действительно, если знаменатель в формуле (VIII. 17) сделать существенно меньшим 1, то это позволит при малых значениях Д/л системы производить измерения свойств материалов с большими tg6.[6, С.175]

При исследовании спектра ПЭВД в области валентных колебаний связей С-Н наряду с интенсивными полосами поглощения 2853 и 2926 см"1, относящимися к группам —СН2—, Фоксом и Мартином была обнаружена слабая полоса поглощения 2958 см"1, отнесенная на основании изучения спектров алкановых углеводородов к группам -СН3. Количественная оценка, выполненная в этой же работе, показала, что одна СН3-группа приходится примерно на 70 групп -СН2 -, что значительно превышает число СН3-групп на концах макромолекул, т. е. что основная их часть связана с боковыми ответвлениями. В 1945г.этнрезультатыбылиподтвержде-ны в работе [85], в которой в области деформационных колебаний связей С-Н бы-па обнаружена еще одна полоса СН3-групп - 1378 см"1. Количественные результаты,[3, С.115]

Таким образом, стабильность процесса нитеобразования зависит от точности поддержания уровня температуры, равномерностии вязкости расплава, уровня молекулярной массы полиэфира, технических характеристик и обработки фильеры и, что часто является решающим, чистоты расплава — отсутствия в нем механических включений и гелеобразных веществ. Нередко при нарушениях стабильности процесса стремятся найти причину в отклонения молекулярно-массового распределения данной партии полимера от нормального и, как это не странно, находят различия, выделив 5—6 (реже — до 10) фракций. Неполное фракционирование всегда приводит к более узкому кажущемуся распределению по молекулярным массам и, как правило, параллельное фракционирование того же образца дает другую картину распределения. В промышленных лабораториях часто применяют менее трудоемкие способы фракционирования, в частности способ турбидиметрического титрования, однако количественные результаты, подученные этим способом, ненадежны. В действительности, молекулярно-массовое распределение в поли-этилентерефталате всегда шире или близко к статистическому распределению по Флори [20].[2, С.198]

Как отмечалось, еще в первых опытах было установлено, что кремний без катализатора не пригоден для прямого синтеза алкилгалоидсиланов. Количественные результаты этих опытов получения метилхлорсиланов не были приведены в литературе.[13, С.78]

Один из самых распространенных и очень активных сокатализаторов — вода, поэтому осушка реагентов играет очень важную роль. Принято считать, что надежные количественные результаты при исследовании К. п. можно получить при работе в высоком вакууме [от 1 до 100 мн/мг (от Ю-5 до 10~3 мм рт. cm)] и осушке реагентов при помощи металлич. Na или К, сплавов NaK, LiK, а также ВаО.[14, С.485]

получил все основные количественные результаты своей теории — значения времен релаксации в спектре, динамические функции G' (со) и G" (со), временную зависимость релаксационного модуля, выражения для вязкости и равновесной податливости через константы модели. Результаты расчетов (т. е. вязкоупругое поведение модели) зависят от числа зацеплений Е, приходящихся на одну макромолекулу. На рис. 3.31 показаны предсказываемые моделью Грессли зависимости G' (со) и G" (со) для Е = 200, причем компоненты комплексного модуля пронормированы по величине v E kT (где v — число-цепей в единице объема) , равной G'p , а со — по величине максималь-[9, С.299]

... 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. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
2. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
3. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
4. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
6. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
7. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
8. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
9. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
10. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
11. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
13. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную