На главную

Статья по теме: Основании уравнения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Разрывное напряжение. С помощью критерия Бейли можно на основании уравнения долговечности (12.2) или (12.3) рассчитать прочностные характеристики при других режимах деформации. Распространенным в практике эластомеров является режим постоянной скорости деформации растяжения v = dB/dt, осуществляемый на разрывных машинах. Применение критерия Бейли приводит (см. [9, гл. 7]) к следующему уравнению для истинного разрывного напряжения:[2, С.344]

Основной причиной наблюдаемой композиционной неоднородности является, очевидно, изменение состава полимеризующейся системы по ходу процесса. В общем случае, это изменение и, соответственно, композиционная неоднородность могут быть рассчитаны на основании уравнения сополимеризации Майо — Льюиса [26]. Однако далеко не все сополимеризующиеся системы подчиняются этому уравнению, полученному, как известно, в предположении постоянства констант сополимеризации (их независимости от состава системы, времени и конверсии мономеров), отсутствия влияния на скорость присоединения мономеров звеньев, предшествующих концевому, и необратимости - процессов полимеризации. Отклонение процессов сополимеризации от закономерностей, предсказываемых этим уравнением, может быть обусловлено также рядом специфических причин, в частности, возникновением деполи-меризационных процессов и реакций передачи цепи с разрывом [27], наличием в системе активных центров различной природы, появле-[1, С.28]

На одном графике строят три кривые зависимости приведенной вязкости от концентрации для разбавлений раствора полиэлектролита, водой и солевыми растворами разных концентраций. График зависимости, имеющий прямолинейный характер, экстраполируют к нулевой концентрации полиэлектролита и находят характеристическую вязкость раствора полиэлектролита при данной ионной силе раствора /0. На основании уравнения (IV. 7) рассчитывают долю свободных противоионов в исходном растворе полиэлектролита ф и степень связывания (1 —ср) противоионов. При этом следует помнить, что в данном случае за исходную концентрацию полиэлектролита следует принимать концентрацию только солевых групп, полностью диссоциированных в водном растворе. Форма-записи результатов:[3, С.136]

На основании уравнения (III. 9) можно дать еще одно определение Э-температу-ры как верхней критической температуры[3, С.89]

Выше отмечалось, что толщины складчатых полимерных кристаллитов тем больше, чем выше температура кристаллизации. Тогда на основании уравнения (VI. 6) следует ожидать зависимости температур плавления кристаллических полимеров от температурной предыстории их кристаллизации. При повышении температуры кристаллизации, а также при последующем продолжительном отжиге закристаллизованного образца вблизи этой температуры интервал температур плавления вследствие роста L смещается в сторону более высоких температур в направлении Тпл-[3, С.187]

На основании уравнения (10.11) можно записать:[4, С.154]

На основании уравнения для ир получим:[6, С.171]

На основании уравнения (202) можно провести количественную оценку вклада каждой группы в коэффициент оптичесюй чувствительности. Этот[7, С.239]

На основании уравнения (6.96) можно также произвести количественную оценку вклада каждой группы в коэффициент оптической чувствительности. Этот вклад характеризуется величиной ^Cil(NdJjAVi), причем поскольку это отношение отрицательно, то меньшей абсолютной величине 2^/(Л/РА'2Д^<) соот-[22, С.213]

На основании уравнения Марка-Куна-Хаувинка [т\] = КМа, связывающего характеристическую вязкость с молекулярной массой, мы для арабиногалактана получили частное уравнение [52], позволяющее через величину характеристической вязкости определять молекулярную массу полимера, сопоставимую с таковой, определяемой методом гель-хроматографии.[24, С.337]

Вычисленная на основании уравнения (28.7) степень кристалличности обычно несколько занижена по сравнению с истинным содержанием кристаллической фракции. Это связано с тем, что частично интенсивность рентгеновских лучей, рассеянных кристаллическими областями, не входит в кристаллические пики, а входит в диффузное рассеяние вследствие тепловых колебаний атомов и дефектов решетки.[12, С.132]

... 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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
4. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
6. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
7. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
8. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
9. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
10. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
11. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
12. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
13. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
14. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
15. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
16. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
17. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
18. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
19. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
20. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
21. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
22. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
23. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
24. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
25. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
26. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
27. Привалко В.П. Справочник по физической химии полимеров том 2, 1984, 330 с.

На главную