На главную

Статья по теме: Объясняется увеличением

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Консервирующее (стабилизирующее) действие аммиака объясняется увеличением заряда частиц каучука благодаря адсорбции ОН-ионов и образованием среды, в которой невозможна жизнедеятельность бактерий. Консервирующими свойствами обладают также формальдегид, едкий натр, бура, но эти вещества не применяются, так как они ухудшают качество каучука.[3, С.26]

Степень Н. аморфных полимеров обычно возрастает с темп-рой, что объясняется увеличением тодвижности компонентов системы. Но для нек-рых систем, например целлюлоза (или ее низкозамещснный ;>фир) — вода, степень Н. понижается с повышением температуры. Это является следствием разрушения при повышенных температурах водородных связей между водой и полимером.[17, С.160]

Степень Н. аморфных полимеров обычно возрастает с темп-рой, что объясняется увеличением подвижности компонентов системы. Но для нек-рых систем, например целлюлоза (или ее низкозамещенный эфир) — вода, степень Н. понижается с повышением температуры. Это является следствием разрушения при повышенных температурах водородных связей между водой и полимером.[20, С.158]

Вязкость полиуглеводородного масла быстро снижается с повышением температуры, что объясняется увеличением расстояний между макромолекулами. Вязкость полидиметилсилок-санового масла изменяется медленно, так как при повышении температуры макромолекулы полимера становятся более подвижными, спирали макромолекул раскручиваются и возрастает полярное взаимодействие между звеньями соседних макромолекул. Этим же можно объяснить малое изменение предела прочности[1, С.478]

Перова [54] обнаружила, что борная кислота при 25 и 50° уменьшает проводимость •/. растворов сульфата калия; это объясняется увеличением вязкости t] растворов, так как величина XTJ медленно растет при изменении концентрации борной кислоты от 1 до 10%. Концентрация сульфата изменялась от 2 до 10%.[21, С.12]

С понижением активности каталитического комплекса уменьшается также молекулярная масса полимеров. По-видимому, это объясняется увеличением значения ограничения полимерной цепи за счет переноса гидрид-иона от р-углеродного атома растущей цепи к комплексу [18; 21, с. 206] с ростом числа углеродных атомов в алкильных группах.[4, С.65]

При набухании в дибутилфталате тиазоловых вулканизатов с оксидом магния константа С\ уменьшается монотонно, а константа С% — по экстремальной кривой, максимум на которой при небольших степенях набухания объясняется увеличением эффективности взаимодействия полярных группировок, но не друг с другом, а с поверхностью оксида.[11, С.145]

В работе [86, 87] показано, что при титровании слабых оснований в водной среде изменение потенциала в точке эквивалентности становится более значительным в присутствии таких нейтральных солей, как LiCl, СаС12, и др. Эффект этот объясняется увеличением активности ионов водорода вследствие уменьшения их гидратации. Применение кислых растворителей (СН3СООН) позволяет проводить прямое кислотно-основное титрование очень слабых оснований [88]. Добавление СН3СООН к диметил-формамиду в присутствии LiCl увеличивает четкость точки эквивалентности, хотя сила титруемого основания уменьшается (потенциал полунейтрализации сдвигается в более положительную область). Диметилформамид, содержащий 4—8% (по объему) СН3СООН и 2—5% LiCl, можно считать наиболее подходящей средой для титриметрического определения концевых слабых аминогрупп. К тому же LiCl повышает растворимость полимеров в диметилформамиде.[9, С.111]

Как видно из табличных данных, толщина и сопротивление разрыву этих пленок существенно .изменяются с течением времени, а величины относительного и остаточного удлинений являются (практически неизменными. Уменьшение толщины мленок, .по-вддимому, объясняется увеличением плотности упаковки глобул за счет растворения эмульгатора в лов-ерхностном слое глобул и увеличения числа контактов каучукавых частиц [1L Этому соответствует возрастание прочности пленки, наблюдаемое в течение нескольких суток и[2, С.124]

Исходное отношение NCO : ОН оказывает определяющее влияние на свойства уретановых термоэластопластов. Так, при увеличении отношения NCO : ОН от 1,0 до 1,3 твердость получаемых материалов закономерно возрастает, а относительное удлинение уменьшается, что объясняется увеличением густоты сшивки макромолекул полимера при увеличении избытка NCO-групп за счет образования аллофановых связей. В то же время остаточное удлинение довольно велико как при отношении NCO : ОН = 1,0, так и при NCO : ОН — = 1,3, что в первом случае может быть объяснено почти полным отсутствием поперечных сшивок макромолекул полимера, облегча-[19, С.32]

Зависимость теплопроводности некристаллизующихся полимеров от температуры описывается непрерывной кривой с широким максимумом вблизи температуры стеклования Тс (см. «приведенную» кривую на рис. I. 1). Монотонное возрастание значения А, стеклообразных полимеров при повышении температуры до Т^:.ТС объясняется увеличением члена С в уравнении [5][15, С.8]

... 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. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
3. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
4. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 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. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
8. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
9. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
10. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
11. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
12. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
13. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
14. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
15. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
16. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
17. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
18. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
19. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
20. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
21. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
22. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
23. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
24. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
25. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.

На главную