На главную

Статья по теме: Определив экспериментально

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Таким образом, определив экспериментально ход кривой ЗАБВ на реальном образце полимера, можно построить ломаную ЕДБ, определяющую изменения удельного объема аморфных участков, и прямую ГЖ, характеризующую изменения удельного объема кристаллитов. Определив затем удельный объем какого-либо образца, можно с помощью этого графика рассчитать степень его кристалличности1.[9, С.24]

Для расчета поправки Р(б) пользуются таблицами, в которых имеются значения [Z], \г*\ и Р(б). Определив экспериментально величины светорассеяния растворов разных концентраций под углами 45 и 135° is рассчитав значения [Z], по таблицам1 находят значения r-j№ и Р(в),[1, С.477]

Для расчета поправки Р(6) пользуются таблицами, в которых имеются значения [Z], \гг\ и Р(в). Определив экспериментально величины светорассеяния растворов разных концентраций под углами 45 и 135° и рассчитав значения [Z], по таблицам1 находят значения гг/?_2 и Р(6).[3, С.477]

В большинстве случаев, в особенности для определения частоты сетки вулканизованных каучуков, пользуются методом, предложенным Джи 14. Метод основан на предположении о максимальном набухании втулканизата в жидкости, удельная энергия когетиц которой равна уделыюй энергии когезии вулканизата. Определив экспериментально степень набухания вулкапизата в различных Ж[1дкостях, строят график зависимости равновесной степени набухания от величины их энергий когезии. В идеальном случае должна получиться единая для всех жидкостей кривая с максимумом, абсцисса которого отвечает плотности энергии когезии полимера V'j. Подставив эту величину в уравнение[1, С.396]

Для того чтобы получить более точное значение полуширины линии, снимают рентгенограмму эталонного вещества, в качестве которого обычно используют монокристалл. На дифракционной кривой эталона ширина линии Взт уже не зависит от размеров кристаллитов, а определяется только условиями съемки и естественной шириной линии. Таким образом, определив экспериментально для исследуемого полимерного образца ширину линии Вэкс„, находят значение В:[2, С.365]

Для того чтобы получить более точное значение полуширины линии, снимают рентгенограмму эталонного вещества, в качестве которого обычно используется монокристалл. На дифракционной кривой эталона, имеющего крупные кристаллиты, ширина линии &эт уже не зависит от размеров кристаллитов, а определяется только условиями съемки и естественной шириной линии. Таким образом, определив экспериментально для исследуемого полимерного образца ширину линии РЭКСШ находят значение В: Р__[5, С.47]

Поэтому, определив -экспериментально для некоторой температуры Т\ долговечность ti, можно с помощью уравнения (8.9) вычислить долговечность для более низкой температуры Tt<.T\. Такая схема была, например, реализована Глором [250] для оценки долговечности труб из полиэтилена высокой плотности. Анализ показал, что в области вязкого разрушения труб константа с=47,5, а при хрупком разрыве она уменьшается до 20. Иногда лучшие результаты, чем уравнение (8.8), да^ ет эмпирический параметр Мэнсона — Хаферда [157][4, С.281]

В этих условиях, определив экспериментально коэффициент поступательной диф-[8, С.402]

Определив экспериментально Dn (или 5„), находят значение Ги, глелгвятельно,-[7, С.115]

набухании вулкапизата в жидкости, удельная энергия когез..,, .,„ торой равна уделыюй энергии когезии вулканизата. Определив экспериментально степень набухания вулканизата в различных жидкостях, строят График зависимости равновесной степени набухания от величины их энергий когезии. В идеальном случае должна получиться единая для всех жидкостей кривая с максимумом, абсцисса которого отвечает плотности энергии когезии полимера V"i. Подставив эту величину в уравнение[3, С.396]

так как изучаемые полимеры обладают либо сетчатой структурой (полиэфир и полиэфиримид), либо линейной, состоящей из жестких и громоздких фрагментов (полиимид). Для установления зависимости между двойным лучепреломлением в пленке полимера на медной жиле и напряжением предварительно с помощью свободных пленок, снятых с подложек, были построены калибровочные графики в координатах напряжение — двойное лучепреломление. Пользуясь этими данными и определив экспериментально зависимость двойного лучепреломления в пленке^лака на жиле от удлинения провода, нашли зависимость напряжений в пленках эмаль-лаков от растяжения провода (pnc.J IV.29). Значения напряжений в пленках эмаль-лаков на нерастянутых: проводах, найденные экстраполяцией зависимости напряжение — удлинение к нулевому значению удлинения, по порядку величин оказались близкими к результатам, полученным консольным методом. Так, в пленке полиимидного лака на проводе при нулевом удлинении напряжения составляют 150кгс/см2, а консольный метод измерения внутренних напряжений дал значение около 180 кгс/см2. При использовании полиэфирного лака получаем соответственно 45 и 70 кгс/см2.[6, С.185]

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. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
2. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
3. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
4. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
5. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
6. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
7. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
8. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
9. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную