На главную

Статья по теме: Плотность кристаллической

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Плотность кристаллической фазы ркр (г/см3) аналитически определяют по формуле, в которую входят известные величины параметров элементарной ячейки пространственной решетки и химического строения макромолекулы полимера:[1, С.148]

Температура расплава определяет его текунесть, плотность, степень ориентации макромолекул полимера при течении расплава в форме. Текучесть должна быть достаточной для заполнения гнезд формы и точного воспроизведения их конфигурации. Кристаллические полимеры при нагревании переходят в аморфное состояние, что сопровождается снижением их плотности. Например, плотность кристаллической фазы полиэтилена 1000 кг/м3, аморфной 840 кг/м3. Следовательно, переход в аморфное состояние сопровождается увеличением объема материала. Происходит также и термическое расширение полимера. Увеличение объема полимера при плавлении может достигать 9—10%. Слишком высокая температура литья может привести к интенсивной термоокислительной деструкции полимера, а также к его частичному сшиванию, снижению прочности, эластичности, изменению цвета и другим нежелательным последствиям.[5, С.283]

Плотность кристаллической фазы составляет по разным данным 0,831 г/см3 (Натта)-0,832 г/см3 (Литт); это близко к плотности аморфных областей этого полимера (0,83 г/см3).[9, С.73]

Рк — плотность кристаллической части; Ра — плотность аморфной части.[3, С.105]

Примечания: рк - плотность кристаллической, ра - плотность аморфной фазы; 7"с — температура стеклования; в скобках приведены [1, С.409]

Решение. В соответствии с Приложением 2 плотность кристаллической фазы полиоксиметилена равна 1500 кг/м3, а аморфной фазы - 1250 кг/м3. Следовательно, степень кристалличности[1, С.148]

Для расчета vc или wc по уравнениям (31.15) и (31.16) необходимо определить плотность кристаллической фазы (рс), рассчитываемую по кристаллической структуре, плотность образца в аморфном состоянии (ра) и плотность неизвестного образца (р) с помощью пикнометрических (разд. 31.2) или дилатометрических (разд. 31.4) методов. При увеличении доли кристаллической фракции плотность возрастает, а удельный объем уменьшается.[6, С.148]

где ра — плотность полимера, равная плотности его аморфной фазы при х = 0; ркр — плотность кристаллической фазы.[2, С.57]

1. Полимеры, как правило, не бывают полностью закристаллизованы В кристаллах полимеров наряду с кристаллическими областями существуют аморфные участки с ближним порядком. В кристаллической фазе макромолекулы расположены наиболее упорядочение н плотно, поэтому плотность кристаллической фазы ркр больше средней 'плотности полимера н плотности аморфной фазы рзм, т е. ркр>р>рам. Значения ркр, р и ра« для некоторых полимеров (в кг/м3) приведены ниже:[4, С.55]

рк—плотность кристаллической фазы;[8, С.14]

рк — плотность кристаллической области 2,187 г/см3;[7, С.62]

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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
4. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
5. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
6. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
7. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
8. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
9. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную