На главную

Статья по теме: Полимеров уменьшается

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Теплофизичоские свойства. Теплоемкость облученных полимеров уменьшается вследствие сшивания и увеличивается в результате аморфизации. Так, теплоемкость полиэтилена уменьшается с дозой облучения; при дозе 200 Мрад это уменьшение достигает примерно 10%, после чего становится более слабым (15% до 5000 Мрад). На изменении теплопроводности сказывается гл. обр. изменение степени кристалличности. Теплопроводность облученного полиэтилена (при 30 °С) монотонно уменьшается и при дозе 3000 Мрад составляет ок. 80% исходного значения.[13, С.130]

Теплофизические свойства. Теплоемкость облученных полимеров уменьшается вследствие сшивания и увеличивается в результате аморфизации. Так, теплоемкость полиэтилена уменьшается с дозой облучения; при дозе 200 Мрад это уменьшение достигает примерно 10%, после чего становится более слабым (15% до 5000 Мрад). На изменении теплопроводности сказывается гл. обр. изменение степени кристалличности. Теплопроводность облученного полиэтилена (при: 30 °С) монотонно уменьшается и при дозе 3000 Мрад составляет ок. 80% исходного значения.[14, С.130]

Влияние температуры, С повышением температуры наибольшая ньютоновская вязкость растворов полимеров уменьшается. Зависимости lg т] = f(\jT) в небольшом интервале температур выражаются прямыми линиями, а в широком диапазоне температур эти зависимости нелинейны, что, как уже указывалось, связано с природой жидкого состояния. Концентрированный раствор полимера, как и любая многокомпонентная жидкость, представляет собою единую систему, отличающуюся от самого полимера меньшими временами релаксации.[4, С.421]

Влияние температуры, С повышением температуры наибольшая ньютоновская вязкость растворов полимеров уменьшается. Зависимости lg Ti = /(l/T) в небольшом интервале температур выражаются прямыми линиями, а в широком диапазоне температур эти зависимости нелинейны, что, как уже указывалось, связано с природой жидкого состояния. Концентрированный раствор полимера, как и любая многокомпонентная жидкость, представляет собою единую систему, отличающуюся от самого полимера меньшими временами релаксации.[8, С.421]

Из-за очень быстрого возрастания вязкости с уменьшением температуры вблизи Tg аморфные полимеры становятся резиноподоб-ными. Только при температуре, намного превышающей Tg, вязкость полимеров уменьшается настолько, что появляется возможность их течения, и полимеры приобретают свойства жидкостей.[2, С.258]

У аморфных термопластов с ростом температуры по мере приближения к Гс значения X при растущей колебательной активности фрагментов макромолекул несколько увеличивается. Затем при Т > Тс температуропроводность аморфных полимеров уменьшается вследствие резкого возрастания свободного кинетического объема, активизации низкочастотных колебаний крупных сегментов (рис. 52).[9, С.138]

Асикари [84] исследовал полимеризацию акрилонитрила в этаноле, гексане и т. п. в присутствии триизобутил- и триизо-пропилбора. Достаточно быстро образуются полимеры с мол. в. 100 000—200 000, причем характеристическая вязкость полимеров уменьшается по мере увеличения концентрации катализатора.[15, С.560]

Рассмотренное влияние разветвленное™ макромолекул на вязкость полимеров относилось к режимам деформирования с низкими напряжениями и скоростями сдвига. С увеличением напряжений и скоростей сдвига влияние разветвленности макромолекул на эффективную вязкость полимеров уменьшается и при высоких скоростях; сдвига иногда может быть несущественным.[12, С.206]

Предложено предварительно подвергать метилметакрилат действию ионизирующего излучения в присутствии воздуха, а затем полимеризовать его вне поля действия излучения 2739> 274°. С-увеличением дозы облучения скорость полимеризации увеличивается, а молекулярный вес полимеров уменьшается 2742-2745^[17, С.612]

Караваева, Прилежаева и Шостаковский [1238] получили сополимеры метилакрилата с тиовиниловыми эфирами (винил-этил-, винилбутил-, винил-р-бутоксиэтил- и винилфенилсуль-фидами). Сополимеры представляют собой твердые, стекловидные вещества, растворимые в бензоле. Твердость полимеров уменьшается с возрастанием содержания тиовиниловых эфиров.[15, С.482]

По отношению к всестороннему сжатию полимеры также ведут себя как вязко-упругие тела. Это значит, что если задается давление или определенная степень сжатия, то равновесное состояние достигается за конечные, иногда сравнительно большие промежутки времени (минуты и даже десятки минут). Поэтому с увеличением Скорости объемного деформирования сжимаемость полимеров уменьшается, что может быть проиллюстрировано на примере полистирола. В случае высокой скорости сжатия (пунктирная линия на рис. 119) сжимаемость значительно ниже, чем в равно? весных условиях (сплошная кривая для 121°С).[4, С.268]

... 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. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
5. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
6. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
7. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
8. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
9. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
10. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
11. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
12. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
13. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
15. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
16. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
17. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную