На главную

Статья по теме: Перспективно использование

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для анализа следовых количеств органических соединений в водных растворах весьма перспективно использование кинетических и каталитических волн водорода, а также изменение характеристик РКЭ при адсорбции им таких соединений. В этом случае чувствительность метода классической полярографии можно повысить до 10"7 моль/л.[2, С.316]

Метод радиационной полимеризации ВА в массе и растворе применяется лишь в тех исключительных случаях, когда неприменимы обычные способы, например, при изготовлении модифицированной древесины путем пропитки дерева Мономером с последующей его полимеризацией. Более перспективно использование радиационного инициирования в процессе эмульсионной полимеризации ВА.[3, С.35]

О Детектор - чаще всего рефрактометр или другие блоки, позволяющие записывать концентрацию протекающего раствора. Часто используют измерение поглощения в УФ -области спектра, проточный вискозиметр, проточный нефелометр. Сочетание двух детекторов (мультидетекторную ГПХ) применяют при анализе макромолекул сложной структуры, молекулярной и композиционной неоднородности сополимеров. Особенно перспективно использование таких детекторов, как проточный фотометр малоутлового рассеяния света или проточный вискозиметр, совместно с традиционными - дифференциальным рефрактометром и УФ-или ИК -спектрофотометрами. Обычно оба детектора смонтированы в одном хроматографе, и исследуемый раствор полимера последовательно переводится из одного детектрра в другой, что позволяет сразу построить интегральную или дифференциальную кривую распределения по составу образца. О Колонки - важнейший блок прибора, определяющий эффективность разделения. Колонки в виде трубок из нержавеющей стали, стекла или другого материала, индифферентного к растворителю и полимеру, могут быть разной длины (от 20 до 100 мм) и диаметра (от[2, С.109]

Процессы релаксации в полимерах, характеризующие переход системы из неравновесного в равновесное состояние, определяются молекулярной подвижностью (движением различных по размерам, кинетических единиц). Полимеры могут рассматриваться как сложные системы, состоящие из ряда слабо взаимодействующих подсистем. Каждая подсистема состоит из однотипных кинетических единиц (релаксаторов). Из-за наличия характерной для полимеров структурной неоднородности эти релаксаторы находятся в разных условиях и их подвижность не может быть полностью описана схемой с одним наивероятнейшим временем релаксации. Использующиеся для количественного описания процессов молекулярной подвижности в полимерах дискретные и непрерывные спектры приводят к эквивалентным результатам. Однако при изучении механизмов медленных релаксационных процессов, связанных с флук-туационными надмолекулярными образованиями (различного вида микроблоками), дискретный спектр дает большую информацию. Перспективно использование дискретного спектра и при анализе других процессов релаксации, обусловленных локальной подвижностью. В то же время для процессов, связанных с сегментальной подвижностью, предпочтительнее использование непрерывного спектра, так как при этом на нем проявляется максимум, высота и ширина которого являются дополнительными к Igti параметрами, характеризующими их особенности.[1, С.145]

Перспективно использование П. для создания быст-ровозводимых противопожарных перемычек, для закрепления горных выработок и осыпей в шахтных лавах, в целях снижения утечки подаваемого в штреки вентиляционного воздуха.[5, С.287]

Перспективно использование в производстве Д.б-с. п. диаллилфталатпых смол [давление прессования 2—4 Мн/м2 (20—40 кгс/см2)] и ацетогуаиамино-формальде-гидных смол [1 — 1,5 Мн/м2 (10 — 15 кгс/см2)], к-рые имеют более высокую текучесть, чем меламиновые (см.Аллило-вых соединений полимеры и Гуанамино-формалъдегидные смолы). Кроме того, они обладают лучшей стабильностью размеров и стойкостью к растрескиванию.[7, С.340]

Перспективно использование жидких полибутадиепов (мол. масса до 10 000) с концевыми галогенсодержащими группами. При вулканизации таких Ж. к. аминами получают резины, отличающиеся гидролитич. стабильностью и хорошими механич. свойствами.[7, С.391]

Перспективно использование в производстве Д.б-с. п. диаллилфталатных смол [давление прессования 2—4 Мн/м* (20—40 кгс/смг)] и ацетогуанамино-формальде-гидных смол [1 — 1,5 Мн/м^ (10—15 кгс/см2}], к-рые имеют более высокую текучесть, чем меламиновые (см.Аллило-вых соединений полимеры и Гуанамино-формалъдегиднш смолы). Кроме того, они обладают лучшей стабильностью размеров и стойкостью к растрескиванию.[8, С.337]

Перспективно использование жидких полпбутадиенов (мол. масса до 10 000) с концевыми галогенсодержащими группами. При вулканизации таких Ж. к. аминами получают резины, отличающиеся гидролитич. стабильностью и хорошими механич. свойствами.[8, С.388]

С. э. ц. могут найти применение в тех же областях, ЧТО и карбоксиметилцеллюлоза, иксизтилцеллюлоза. Наиболее перспективно использование С. э. ц. в качестве стабилизаторов буровых р-ров при бурении нефтяных и газовых скважин в сильно засоленных средах. Эти эфиры более устойчивы, чем, напр., карбоксиметил-целлюлоза, в системах, содержащих катионы поливалентных металлов (Са2 + , Mg2+ и др.). Лучшие результаты в лабораторных условиях получены при использовании сульфопропил- и сульфобутпл-SO Кч) 1 целлюлоз, имеющих более высокие моле-[6, С.283]

Для изготовления сидений и спинок кресел используют эластичные пенополиуретаны и губчатые резины из латекса. Себестоимость пенополиуретановых матрацев для мягких вагонов в четыре раза меньше, чем пружинных, а трудоемкость их изготовления втрое меньше. Благодаря применению таких матрацев масса вагонов уменьшилась более чем на 1 га. Пенополиуре-тановые диваны и матрацы гигиеничнее обычных, создают большие удобства пассажирам. Перспективно использование пенополиуретана и в качестве тепло-и звукоизоляционного материала, наносимого на стены, полы и потолки вагона методом напыления.[5, С.492]

... 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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
2. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
3. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
4. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
5. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную