На главную

Статья по теме: Определяется отношением

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Диэлектрическая проницаемость вещества (е') определяется отношением емкости электрического конденсатора, заполненного Этим веществом, к емкости того же конденсатора в вакууме при некоторой частоте внешнего поля.[7, С.271]

Для соединений с числом атомов более 20 вероятность циклизации определяется отношением вероятностей соударений концевых функциональных групп одной и той же макромолекулы и соударений концевых групп, принадлежащих разным макромолекулам. Вероятность образования больших циклов очень мала и убывает с увеличением размера цикла.[4, С.33]

В результате реакций (1) и (3) в макромолекулах возникают участки гомополимерной структуры. Реакции (2) и (4) приводят к образованию сополимера с чередующимся расположением звеньев. Молярный состав сополимера определяется отношением скоростей реакций (1) и (4), в которых участвуют мономер М^ к скоростям (2) и (3), протекающих с присоединением мономера М2:[1, С.119]

Следует, однако, помнить, что речь идет о трехмерной системе, в которой наиболее вероятно случайное распределение ориентации элементов поверхности раздела. Поэтому для такой системы наибольший интерес представляет расчет суммарного увеличения площади поверхности раздела. Рассмотрим ряд элементов поверхности раздела одинаковой площади А0 со случайным распределением ориентации. Это означает, что имеется набор векторов с, ориентированных случайно во всех направлениях. Доля векторов, ориентированных в некотором направлении, определяется отношением площади бесконечно малой площадки поверхности сферы радиусом |с| к общей площади поверхности сферы:[2, С.203]

Средняя степень полимеризации Р образующегося полимера определяется отношением скоростей реакций роста и обрыва цепи:[5, С.76]

Относительное содержание короткоцепных разветвлений (КЦР) m определяется отношением скоростей внутримолекулярной передачи и роста цепи:[8, С.67]

Среднее время жизни единичного радикала (время, за кото-рос длина цепи увеличивается на одно звено) определяется отношением среднего времени роста кикетической Цепи к дли-[6, С.20]

Для макромолекул большего размера (диаметр клубка больше Х/20), например для виниловых полимеров со степенью полимеризации более 500, интенсивность рассеянного света зависит от угла, под которым проводится наблюдение. При оценке рассеяния спета от различных участков макромолекулы вводится поправочный фактор рассеяния Яв, который зависит от кои-формацик макромолекулы. Ре определяется отношением интенсивности рассеяния под углом 0 (йе) к интенсивности, экстраполированной к угд^ 6 = 0° (Ко). Для макромолекул любой формы Яе = 1 при 6 0°. С увеличением 0 значение Яе уменьшается. Дли таких макромолекул среднемассовая молекулярная масса Мк может быть найдена нз уравнений[9, С.83]

Согласно приложению V. >j = (3,85, " rj" — '0,Г5ГВ данном случае азео тропный состав мономерной смеси определяется отношением[6, С.151]

Количество пластификатора [% (масс.)] образующего мономолекулярный слой на поверхности надмолекулярного образования, определяется отношением периферийных молекул к общему их числу[10, С.154]

Активность катализатора определяется выходом (в %) целевого продукта из сырья при стандартных условиях. Избирательность действия (селективность или выход на разложенное сырье) — способность катализатора направлять реакцию в сторону образования целевого продукта — определяется отношением (в %) массы полученного целевого продукта (н-бути-лена) к массе разложившегося исходного сырья (бутана). Чем выше избирательность действия, тем меньше выход побочных продуктов. Стабильность катализатора —• способность сохранять высокую активность, селективность и способность к регенерации.[11, С.25]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
4. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
5. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
6. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
7. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
8. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
9. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
10. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
11. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
12. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
13. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
14. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
15. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
16. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
17. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
18. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
19. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
20. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
21. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
22. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
23. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
24. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
25. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
26. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
27. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
28. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
29. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
30. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
31. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
32. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
33. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
34. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
35. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
36. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
37. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
38. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
39. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
40. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
41. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
42. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
43. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
44. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
45. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную