На главную

Статья по теме: Молекулярно кинетическая

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Рассмотренная молекулярно-кинетическая теория трения каучу-коподобных сеточных полимеров имеет определенные границы применения. Она становится неприменимой в следующих условиях:[1, С.374]

Природа трения полимеров в высокоэластическом состоянии — молекулярно-кинетическая; она связана главным образом с механическими потерями в поверхностном мономолекулярном слое полимера. Механические потери в объемах шероховатостей самого полимера не столь существенны. Молекулярный механизм трения полимеров в высокоэластическом состоянии (состоящих из гибких линейных молекул, связанных в пространственную сетку и находящихся в интенсивном тепловом движении) заключается в следующем. Под действием теплового движения цепи полимера непрерывно изменяют свою конформацию, а те из них, которые выходят на поверхность полимера, могут сцепляться с твердой поверхностью-металла. Участки макромолекул находятся в контакте с твердой поверхностью ограниченное время, а затем совершают перескок в новое место контакта, преодолевая молекулярные силы сцепления с твердой поверхностью. Если тангенциальная сила равна нулю, то> цепи находятся в ненапряженном состоянии и перескоки цепей равновероятны по всем направлениям поверхности. Если тангенциальная сила отлична от нуля, то вероятность перескоков максимальна в направлении тангенциальной силы и минимальна в противоположном направлении. При установившемся скольжении тангенциальная сила равна направленной в противоположную сторону силе трения.[1, С.377]

Молекулярно-кинетическая концепция разрушения.......... 222[2, С.4]

Молекулярно-кинетическая концепция разрушения[2, С.222]

Развитие современных взглядов на вулканизацию связано прежде всего с установлением строения молекул каучука, представляющих собой линейные цепи большой длины, способные изменять форму посредством различных независимых колебаний и вращений отдельных атомов цепи под влиянием теплового движения (т. е. изменять конформацию цепи). Это позволило связать упругость идеального каучука с гибкостью его молекулярной цепи (молекулярно-кинетическая теория) и изменением энтропии (термодинамический подход). Оба подхода были объединены в рамках статистической[3, С.13]

Согласно современным представлениям элементарный акт процесса течения состоит в том, что молекулярно-кинетическая единица преодолевает потенциальный барьер при переходе из одного положения в другое. Для этого она должна обладать достаточной энергией и, кроме того, вблизи исходного положения равновесия должно существовать свободное пространство — «дырка», которой может[4, С.121]

При каждом переходе молекулярно-кинетическая единица проходит расстояние Я, так что суммарное перемещение в единицу времени составляет:[4, С.151]

Рис. 2. Молекулярно-кинетическая схема, использованная для объяснения процессов механической деструкции.[5, С.14]

молекулярно-кинетическая теория 9, 251, 305 и напряжение 232 пластическое 115 ел. и силы главных валентностей 235 и температура 232 усталостное 79[2, С.325]

молекулярно-кинетическая 9, 251, 305[2, С.326]

5. Молекулярно-кинетическая теория (Лаврентьев), согласно которой в зоне контакта адгезива с субстратом идет непрерывный процесс обновления и[6, С.299]

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. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
3. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
4. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
5. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
6. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.

На главную