На главную

Статья по теме: Оказывается достаточным

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Большинство экспериментальных данных по удельной теплоемкости полимеров относится к интервалу температур, нижняя граница которого соответствует температуре жидкого водорода (~20 К), а верхняя — температуре плавления. Этот интервал температур оказывается достаточным, чтобы по измеренным значениям удельной теплоемкости рассчитать основные термодинамические параметры полимеров (энтальпию, энтропию), имеющие важное техническое значение. Между тем, чтобы выяснить механизм теплоемкости полимеров, наиболее важны измерения, проведенные при более низких температурах. Измерение теплоемкости полимеров в интервале температур от 1 до 20 К представляет наибольший интерес для сопоставления экспериментальных данных с теоретическими расчетами, а также для выяснения тех особенностей полимеров, которые отличают их от низкомолекулярных твердых тел. Попытки экстраполировать значения удельной теплоемкости полимеров, измеренные при 20 К, на область более низких температур, как правило, не приводят к содержательным результатам.[9, С.126]

Наиболее удивительным в процессе вулканизации является то, что в соответствующих условиях химическое присоединение к углеводороду каучука менее 0,5% серы (что соответствует менее чем 1% серы, теоретически требующейся для насыщения всех двойных связей) оказывается достаточным, чтобы вызвать полную вулканизацию, сопровождающуюся увеличением сопротивления на разрыв во много раз по сравнению с вальцованным или даже первоначальным сырым каучуком. Пластичность в значительной мере исчезает, а влияние температуры на каучук сильно понижается. Замечательно, что сопротивление разрыву сырого невальцованного каучука может возрасти почти до такой же степени при простом понижении температуры примерно до —50° С. Наконец, вулканизация приводит к очень значительному понижению способности ^каучука к набуханию в растворителях, что видно из табл. 1.[7, С.416]

Неизотермический характер течения расплавов обусловлен прежде всего значительным диссипативным разогревом, являющимся следствием высокой вязкости полимерных расплавов. Строгий анализ неизотермического течения удается выполнить только численным методом. Однако на практике в большинстве случаев оказывается достаточным использовать приближенные методы, основанные на учете изменений средней температуры потока. Полученные при этом решения правильно описывают изменения профиля давлений и температур в одномерных течениях простейших типов.[11, С.187]

Если для данной системы вода оказывается нерастворителем, то изменение состава смеси приводит к осаждению полимера, т. е. к разделению на фазы и сннере-зису, что сопровождается резким помутнением пленки. Если снизить скорость испарения путем введения в раствор медленно летучих растворителей или увеличением давления паров легколетучего растворителя в окружающем пространстве, то подвод тепла к пленке оказывается достаточным, чтобы не вызвать переохлаждения системы и конденсации на ее поверхности влаги из воздуха.[8, С.306]

Литьевые машины плунжерного типа известны под названием литьевых прессов. Схема литьевого пресса с нижним расположением главного цилиндра показана на рис. 12.3. Гидравлический цилиндр пресса 1, являющийся основанием машины, колоннами 8 соединен с верхней траверсой пресса 10, на которой закреплен плунжер //. Напорная камера 12 размещена в подвижной траверсе 7, которая удерживается в верхнем положении с помощью штоков 4 подпорных гидравлических цилиндров 3. Верхний уровень положения траверсы определяется длиной ограничительных тяг 14. Опускание подвижного стола 5 происходит под действием штоков 6 и возвратных (ретурных) цилиндров Р, закрепленных на верхней траверсу а также благодаря силе тяжести подвижных частей пресса и формы. Пресс работает следующим образом. В напорную камеру 12 загружается разогретая резиновая смесь, а на стол 5 устанавливается форма. Затем в главный цилиндр / подается рабочая жидкость (вода или минеральное масло), под действием которой плунжер 2 перемещается вверх. Подвижный стол вместе с формой также перемещается вверх, при этом сначала осуществляется стыковка формы с литником напорной камеры, затем начинается совместное движение стола, формы, траверсы 7 и напорной камеры. При этом движении напорная камера находит на плунжер, который и вытесняет из нее резиновую смесь в полость формы. Окончание процесса заполнения, как уже отмечалось ранее, фиксируется появлением выпрессовки резиновой смеси в контрольном отверстии промежуточной шайбы или в самой форме. После этого давление рабочей жидкости в главном цилиндре сбрасывается и включаются в работу ретурные цилиндры 9. Рабочая жидкость воздействует на штоки 6\ последние действуют на подвижный стол 5, и он опускается вниз. Форма расстыковывается и-снимается со стола. Объем напорной камеры оказывается достаточным для заполнения нескольких форм. Во время их смены подвижная траверса вместе с напорной камерой удерживается в верхнем положении. Заполнение следующих форм происходит аналогичным образом.[5, С.250]

Если ответ на вопрос о смысле интегралов более или менее тривиален: для естественнонаучных приложений оказывается достаточным рассмотрение интегралов по Лебегу (или Лебегу — Стильтьесу), го вопрос о мере сразу же наводит на мысль исполь-[13, С.104]

Перутц и др. [32] показали, что гемоглобин S из красных кровяных телец больных так называемой серповидно-клеточной анемией является жидкокристаллическим. Эти молекулы отличаются от нормального гемоглобина А замещением лишь одной аминокислоты в последовательности |3-цепи белка. При деоксигенации этого небольшого отличия оказывается достаточным, чтобы осуществилась самоорганизация молекул гемоглобина в микроскопические трубочки, тогда как молекулы нормального гемоглобина имеют глобулярное строение. Мезогенное поведение микротрубочек приводит к холестерической геометрии [4]. С помощью электронного микроскопа обнаружены ряды параллельных дуг [33], которые, как мы покажем ниже, соответствуют холестерической организации.[14, С.279]

Установлено, что три типа дефектов, наблюдаемых в холесте-рическихлжидких кристаллах, возникают и в их биологических аналогах. Однако распределение дефектов в биологических объектах часто отличается от их распределения в классических холестериче-ских жидкостях. Причина этого, вероятно, заключена в том, что выделяемое первым наслоение холестерической природы является ориентированным гелем, и этого оказывается достаточным для предотвращения движения дефектов. Их положение не определяется балансом упругой энергии; они остаются на месте своего возникновения.[14, С.309]

Для определения дефектов покрытия производится и'сжровое испытание. Оно осуществляется при прохождении изолированного провода через поле высокого напряжения или при скольжении его по металлическим электродам с высоким потенциалом. Некоторые испытательные приборы отмечают участки кабеля с дефектами покрытия (эти участки могут быть в дальнейшем отрезаны либо исправлены). Метод, маркировки дефектов зависит от конструкции- испытательной аппаратуры, однако в большинстве случаев оказывается достаточным разрушающее действие искрового испытания.[16, С.205]

до 1—1,2 ГПа. Такая высокая прочность фторлоновых нитей не всегда нужна, тем более, что при этом снижается удлинение нити. Поэтому часто оказывается достаточным вытягивать нить на 300— 400%, что значительно упрощает технологический процесс и дает возможность получать нити с прочностью 0,5 ГПа. Удлинение нити можно регулировать в пределах от 8 де 40%, что связано со степенью вытяжки и терморелаксацией нити.[6, С.428]

мы снова становится крутым (III), то есть поглощение воды увеличивается более резко, примерно до 15%. В этой зоне наблюдается сильное набухание, по-видимому, в результате перехода гемицеллюлоз и аморфной части целлюлозы, из стеклообразного состояния в высокоэластическое. Количество поглощенной воды уже оказывается достаточным для снижения Тс до температуры опыта.[4, С.267]

... 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. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
2. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
3. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
4. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
5. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
6. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
7. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
8. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
9. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
10. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
11. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
12. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
13. Алмазов А.Б. Вероятностные методы в теории полимеров, 1971, 152 с.
14. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
15. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
16. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную