На главную

Статья по теме: Оказывает существенное

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Температура процесса оказывает существенное влияние на молекулярный вес и в меньшей мере на выход полиэтилена. С повышением температуры скорость полимеризации сначала возрастает, а затем уменьшается, вследствие дезактивации катализатора. Поэтому температура выбирается в зависимости от заданного молекулярного веса и колеблется от 135 до 145 °С.[3, С.9]

Изменение температуры оказывает существенное влияние как на эффективную, так и на остаточную (рассчитываемую по величине остаточного тока) электрические проводимости полимера. С повышением температуры ?эфф увеличивается, а goct уменьшается. Для полимеров разных видов степень изменения ?эфф с температурой зависит от времени нахождения образцов под напряжением. Из данных рис. 7.16 видно, что увеличение времени выдержки образца поли-«-хлористирола на четыре порядка приводит к возрастанию ?эфф более чем в 10000 раз. Максимумы на кривых lg?эфф=>/(Т~1), обусловленные дипольной поляризацией полимера под воздействием постоянного электрического поля, проявляются в области его стеклования. Смещение их по шкале температур с изменением времени выдержки образца под напряжением свидетельствует о релаксационном характере этого процесса.[8, С.201]

Химическое строение звена оказывает существенное влияние на гибкость цепи и энергию межмолекулярного взаимодействия, т с. на число и тип связей флуктуационной сотки, и, следовательно, на Тг Так, на Гс влияет наличие больших по размеру заместителе», которые затрудняют вращение звеньев, отчего гибкость цепи практически не проявляется при комнатной температуре. Для проявления гибкости такие полимеры надо нагревать до более высоких температур, т. е. 7С их достаточно высока Число громоздких заместителей также влияет на Гс: в сополимерах бутадиена и стирола, например, она повышается по мере увеличения числа фенильных ядер в цепи.[16, С.239]

Скорость внешнего воздействия оказывает существенное влияние на кинетическую гибкость, т. е. на величи IV кинетического сегмента. Для перехода из одной равновесной конформа-ции в другую необходимо определенное время, Дтя ннзкомо-лскулярных веществ, например этана, это время составляет Ю-ю С) т е переход конфорчеров из одного состояния в другое осуществляется довольно быстро. В полимерах эти переходы происходят медленнее. Время перехода *п зависит от структуры макромолекулы чем выше уровень взаимодействия, тем большее время требуется для изменения конформации[16, С.97]

Когерентность источника излучения оказывает существенное влияние на качество оптического изображения как в контактном, так и в проекционном методе формирования микроизображения. При когерентном освещении меняются условия формирования изображения; в изображении складываются амплитуды светового поля, а не интенсивности, как при некогерентном освещении; возникает характерный «когерентный шум», зернистость изображения. В связи с этим возможности формирования тех или иных структур в изображении оказываются зависимыми не только от качества оптической системы, но и от фазовых соотношений в объекте, взаиморасположения, размеров и формы элементов.[25, С.28]

Из приведенных данных видно, что природа инициатора оказывает существенное влияние на скорость полимеризации в эмульсии. Наибольшие изменения скорости инициирования наблюдаются в тех случаях, когда инициатор полимеризации может концентрироваться в поверхностных слоях. Можно полагать, что[1, С.153]

Температура приготовления и соотношение компонентов в модифицированных катализаторах Циглера—Натта оказывает существенное влияние на их активность: комплексы, приготовленные при низких температурах (до —70 °С), являются более активными по сравнению'с приготовленными при высоких температурах. Скорость полимеризации изопрена на модифицированном катализаторе выше, чем на flByxKOMnoHeHTHcfM, что позволяет снизить дозировку катализатора и повысить стабильность полиизопрена за счет уменьшения содержания в нем металлов переменной валентности. В качестве модификаторов используют анизол, и-хлоранил, дифенилоксид. Чтобы гетерогенный катализатор имел стабильную активность и не происходило бы агломерации его частиц (только при этом достигается[2, С.129]

На соотношение структур (XV—XVIII) активных центров, приводящих к формированию различных звеньев полимерной цепи (цис-1,4-, транс-\,4-, 1,2-), по-видимому, оказывает существенное влияние ассоциация, которая уменьшается при понижении концентрации литийорганического соединения.[1, С.129]

При переработке полимеров уплотнение сыпучих материалов, предшествующее плавлению, происходит внутри большинства машин для переработки, и поведение материалов при уплотнении оказывает существенное влияние на характеристики этих машин.[6, С.237]

Катализаты окислительного дегидрирования бутана и бутиленов отличаются от катализатов обычного дегидрирования значительным содержанием кислородсодержащих соединений (фурана, альдегидов и кетонов), что оказывает существенное влияние на процесс выделения и очистки бутадиена. Особенно велико (до 3 %) содержание в них фурана — ценного нефтехимического продукта, который целесообразно выделять. Содержание остальных кислородсо-[10, С.167]

Сопоставление результатов исследований по катионной полимеризации изобутилена в присутствии галогенидов металлов и подобных каталитических систем показывает, что при низких температурах, особенно в неполярных растворителях, введение соини-циаторов оказывает существенное влияние на скорость реакции, конверсию мономера и молекулярную массу полученных поли--меров.[1, С.333]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Кирпичников П.А. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука, 1986, 225 с.
3. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
4. Кравчук А.С. Механика полимерных композиционных материалов, 1985, 304 с.
5. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
6. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
7. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
8. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
9. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
10. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
11. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
12. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
13. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
14. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
15. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
16. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
17. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
18. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
19. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
20. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
21. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
22. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
23. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
24. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
25. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
26. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
27. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
28. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
29. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
30. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
31. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
32. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
33. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
34. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
35. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
36. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
37. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
38. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
39. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
40. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
41. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
42. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
43. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
44. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
45. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
46. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
47. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
48. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
49. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
50. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
51. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
52. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
53. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
54. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
55. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
56. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
57. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
58. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
59. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
60. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
61. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
62. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
63. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
64. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
65. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
66. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
67. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
68. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
69. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
70. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
71. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
72. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
73. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
74. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
75. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
76. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.
77. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.
78. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную