На главную

Статья по теме: Механическим воздействием

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В первых попытках исследования изменения полимеров под механическим воздействием, вызывающим упругую деформацию, использовался линейный полиизобутилен, подвергавшийся большому числу циклов нагрузки относительно малой интенсивности. При этом молекулярный вес полимера значительно уменьшался, как это следует из табл. 33 [1, 2, 3]. Такая деструкция может быть вызвана только непосредственным воздействием механических сил на химические связи, так как известно, что даже длительное нагревание при очень высоких температурах вызывает только незначительные химические изменения полиизобу-тилена.[12, С.187]

Следовательно, что при совместном инициировании деструкции полистирола механическим воздействием и УФ-излучением кроме резкого увеличения скорости деструкции изменяется порядок реакции с первого для механо- и фотодесцрукции на нулевой для комплексного воздействия.[8, С.162]

Обработка с помощью щеточных машин. В щеточных машинах удаление облоя с замороженных деталей осуществляется механическим воздействием вращающихся щеток с жилками, выполненными из Чморозостойкого полимерного материала. В качестве хладагента обычно используют жидкий азот. Основными преимуществами щеточных машин перед дробеметными являются значительное упрощение конструкции, повышение надежности и долговечности работы, резкое снижение возможности повреждения поверхностей обрабатываемых деталей.[4, С.329]

Совершенная фибриллярная структура (рис. II. 12) наблюдается в аморфных кристаллизующихся полимерах, где она создается ориентирующим механическим воздействием. Высокая степень упорядоченности и плотность упаковки таких фибриллярных[5, С.32]

Благодаря применению метода ЭПР были получены основные представления о процессах разрушения полимеров. Радикалы, образующиеся при разрушении полимеров под механическим воздействием, были впервые обнаружены в 1959 г. Этим методом можно также исследовать вторичные механохимические процессы, например кинетику гибели радикалов при деформировании и ориентации:[3, С.290]

Представляет интерес поведение поливинилхлорида при температуре экструзии. Термические реакции приводят к образованию сшитого полимера с разветвленной пространственной структурой, которая одновременно деструктируется под механическим воздействием. Каргин и Слонимский с сотр. [44] назвали это явление «химическим течением» и высказали предположение, что этот процесс необходимо учитывать при выборе оптимальных условий обработки и предсказании свойств образующегося полимера [44].[13, С.491]

Некоторый спад напряжения после достижения <ткр связан, по-видимому, с наличием в стекле сравнительно небольших внутренних перенапряжений, возникших в процессе его образования и проявляющихся только при достаточно сильном растяжении, когда внешним механическим воздействием преодолен потенциальный барьер деформации. Так как они способствуют растяжению образца, оно происходит при более низких значениях а. Для аморфных полимеров в отличие от кристаллических величина <ткр и наклон кривой из участке I зависят от скорости деформации.[7, С.411]

Фильтры с регенерацией фильтровальных рукавов обратной продувкой и механическим встряхиванием, установленные в старых производствах ПВХ, не отвечают современным требованиям пылеочистки воздуха. Они недостаточно герметичны и характеризуются интенсивным износом фильтровальной ткани, обусловленным механическим воздействием при встряхивании. Концентрация'пыли ПВХ в выбр.асы-ваемом в атмосферу воздухе составляет 25 - 60 мг/м3'на новой запыленной ткани, но по мере износа ее постепенно нарастает, 'достигая 500 мг/мЗ и более. Между тем расчеты и прямые измерения показывают, что при запыленности очищенного воздуха 100 мг/м3 мелкими фракциями ПВХ, в готовом продукте содержание (числовое) частиц размерами до 3,35 мкм снижается на 6%, при этом число частиц размерами от 3,35 до 10,15 мкм увеличивается на 5%, а при запыленности 500 мг/мЗ эти изменения составляют соответственно 16 и 12%. Столь существенные колебания гранулометрического состава готового продукта особенно неблагоприятно сказываются на стабильности свойств эмульсионного ПВХ, предназначенного для переработки по ВДастизольной технологии и для производства аккумуляторных Ыипластовых сепараторов.[6, С.137]

На поверхности полированного металла имеются многочисленные неровности (рис. III.12, см. вклейку). Высота неровностей достигает десятков и сотен ангстремов [2, 34—36]. Кроме того, на поверхности металла имеются дефекты типа микротрещин и пустот [2]. Трещины могут иметь размеры от долей миллиметра до нескольких ангстремов. Их возникновение может быть обус-словлено термическим и механическим воздействием, нарушениями процесса роста, регулярности строения решетки, инородными включениями. Наиболее изучены две основные формы микротрещин — эллиптические и клинообразные. Микротрещины могут иметь многочисленные боковые ответвления. Сложная система связанных между собой микротрещин и микрополостей может распространяться на значительный объем металла (рис. III.13, см. вклейку). На рис. III.14 (см. вклейку) приведен электронно-микроскопический снимок поверхности одного из распространенных металлических субстратов — медной жилы, применяемой в производстве эмальпроводов. Кроме многочисленных неровностей поверхности субстрата, обусловленных кристаллической природой металла, в данном образце можно обнаружить глубокие борозды и царапины, возникшие в процессе производства.[11, С.103]

Известно, что вязкость растворов полимеров возрастает пропорционально молекулярному весу в степени 3,4 (см. гл. V), вследствие чего, например, увеличение среднего молекулярного веса в 2 раза означает возрастание вязкости приблизительно в 10 раз. Но механическая прочность полимеров ниже определенного предела молекулярного веса резко уменьшается, и пленка, которая обычно находится под постоянным механическим воздействием из-за остаточных внутренних напряжений и температурного расширения материалов, может оказаться недостаточно прочной.[10, С.321]

Микрокапсулирование, которое осуществляется и другими методами, позволяет длительное время хранить быстропортящиеся вещества (вакцины, ферменты, сыворотки), изготовлять применяющиеся космонавтами ленточные сухие батареи, дающие электрический ток при сжатии, получать клеи, проявляющие липкость только в момент использования, сыпучий бензин и т. д. При необходимости оболочку микрокапсул разрушают растворителями, плавлением или механическим воздействием (раздавливание, истирание и т. д.) [10].[7, С.77]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
3. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
4. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
5. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
6. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
7. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
8. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
9. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
10. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
11. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
12. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
13. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
14. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
15. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
16. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
17. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.

На главную