На главную

Статья по теме: Обратимое изменение

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Обратимое изменение tg б ряда полимеров обусловлено присутствием сильно полярных нестабильных продуктов радиолиза (нестойких перекисных групп, пере-кисных свободных радикалов) или пластифицирующим действием летучих продуктов радиолиза; в первом случае происходит увеличение tg б, а во втором — сдвиг релаксационных максимумов на его температурно-час-тотной зависимости в сторону, соответствующую увеличению молекулярной подвижности (меньшая темп-ра или более высокая частота).[9, С.130]

Обратимое изменение свойств полимером под влиянием деформирования обычно характеризуется термином тиксотропия. Ути изменения могут протекать с различной скоростью. Иногда требуется значительная продолжительность деформирования, особенно «отдыха», для достижения состояния равновесия. Утл часто осложняет правильную оценку свойств полимеров. Изучение тиксотрошшх явлений в полимерах, находящихся в В. с., пока находится в начальной стадии, и полученные результаты ограничиваются отдельными качественными наблюдениями.[10, С.294]

Обратимое изменение свойств полимеров под влиянием деформирования обычно характеризуется термином тиксотропия. Эти изменения могут протекать с различной скоростью. Иногда требуется значительная продолжительность деформирования, особенно «отдыха», для достижения состояния равновесия. Это часю осложняет правильную оценку свойств полимеров. Изучение тиксотрогшых явлений в полимерах, находящихся в В. с., пока находится в начальной стадии, и полученные результаты ограничиваются отдельными качественными наблюдениями.[11, С.291]

Обратимое изменение tg S ряда полимеров обусловлено присутствием сильно полярных нестабильных продуктов радиолиза (нестойких перекисных групп, пере-кисных свободных радикалов) или пластифицирующим действием летучих продуктов радиолиза; в первом случае происходит увеличение tg fi, а во втором -г- сдвиг релаксационных максимумов на его температурно-час-тотной зависимости в сторону, соответствующую увеличению молекулярной подвижности (меньшая темп-ра или более высокая частота).[13, С.130]

Наибольший интерес представляет обратимое изменение интенсивности (см. рис.3). Мы считаем, что это явление связано с различными типами молекулярной подвижности в дефектных и упорядоченных областях [4]. При повышении температуры до 90—100° усиливаются движения в основном в дефектных участках структуры. Это вызывает уменьшение плотности этих областей и рост интенсивности малоуглового рефлекса. Возможно, что влияет и то об-[7, С.178]

Тиксотропия — это протекающее во времени обратимое изменение реологических свойств материала, возникающее в результате внешнего механического воздействия.[5, С.60]

Тиксотропия — это протекающее во времени обратимое изменение реологических свойств материала, возникающее в результате внешнего механического воздействия. Впервые явление тик-сотропии было, по-видимому, отмечено в 1923 г. Шалеком и Жегаври, исследовавшими поведение концентрированных золей трехокиси железа, которые при определенном содержании электролитов постепенно застывали, превращаясь в мягкий пастообразный студень. При встряхивании загустевшая система вновь разжижалась, и этот процесс можно было повторять неограниченное число раз. Термин «тиксотропия» был предложен Фрейндлихом [111, 112]. Он означает «изменяющийся от прикосновения».[6, С.77]

ТИКСОТРОПИЯ (thixotropy, Thixotropie, thixotro-pie) — обратимое изменение структуры и механич. свойств материала, в частности структурированной дисперсной системы, при механич. воздействии в изотер-мич. условиях. Обычно Т. проявляется как понижение вязкости при течении с постоянной скоростью и ее восстановление после прекращения течения. Т.— одна из причин вязкости аномалии — зависимости эффективной[9, С.324]

ТИКСОТРОПИЯ (thixotropy, Thixotropie, thixotro-pie) — обратимое изменение структуры и механич. свойств материала, в частности структурированной дисперсной системы, при механич. воздействии в изотер-мич. условиях. Обычно Т. проявляется как понижение вязкости при течении с постоянной скоростью и ее восстановление после прекращения течения. Т. — одна из причин вязкости аномалии — зависимости эффективной[13, С.324]

Временная зависимость модуля упругости проявляется в релаксации напряжения. Обратимое изменение вязкости во времени (уменьшение при механических воздействиях и увеличение — при «отдыхе») — называется тиксотропией [4, 19, 22].[3, С.18]

Исследования в области небиохимич. М. п. пока еще находятся в начальной стадии. Поэтому преждевременно обсуждать их будущие конкретные приложения. Существенно, однако, что М. п. приводят к образованию весьма жестких полимер-полимерных комплексов, проявляющих свойства упорядоченных кооперативных систем. Важнейшее из этих свойств — резкое обратимое изменение характеристик (механич. свойств, растворимости и способности к набуханию, сорбционной способности, проницаемости и т. п.) в весьма узких интервалах изменения внешних условий (темп-ры, состава среды, кислотности и др.). Надо полагать, что уникальные свойства поликомплексов, образующихся в результате М. п., выдвинут их в новый класс практически важных полимерных материалов.[8, 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
3. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
4. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
5. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
6. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
7. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную