На главную

Статья по теме: Полностью совпадает

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Очевидно, что это выражение для ф (t) полностью совпадает с опре-: делением, данным выше для понятия релаксационного спектра, причем функция ^(9) здесь оказывается непрерывной. Таким образом, представление релаксационной функции в виде интеграла (1.86) эквивалентно разложению релаксационного процесса на непрерывную совокупность процессов с различными временами релаксации и отвечающими им значениями модулей. Тогда, заменяя значения модулей G/, в выражениях для G' (со) и G" (со) в модели со многими временами релаксации через F (Q)dQ, приходим к формулам[8, С.99]

Видно, что в такой форме это выражение полностью совпадает с соотношением (200). Таким образом, для выбранной модели свободная энергия образования зародыша из полимеров бесконечно большого молекулярного веса равна свободной энергии образования зародыша из эквивалентного количества «свободных» мономерных звеньев при одном и том же способе их расположения. Поэтому свободные энергии в обоих случаях одинаковы, и р*, ?* и AF* для рассматриваемого случая задаются[9, С.244]

Текстильная обработка анидной нити (вытяжка и крутка) технологически и аппаратурно полностью совпадает с текстильной обработкой капроновой нити. Анидная нить после формования содержит незначительное (до 1 %) количество низкомолекулярных соединений, поэтому при ее отделке не требуется обработка горячей водой. Для фиксации крутки нить подвергают термической обработке на стальных бакелитизированных перфорированных бобинах при 125—130°С в среде водяного пара в горизонтальных автоклавах. Для лучшего проникновения острого пара в толщу намотки в аппарате попеременно создается разрежение и давление пара до 0,3 МПа. После фиксации нить выдерживают 6—8 ч в кондиционных условиях перемоточного цеха. Затем нити[5, С.322]

Единственное требование состоит в том, чтобы структура в любой момент разрыва образца почти не менялась во всем интервале температур испытаний. Фактически это требование полностью совпадает с необходимостью постоянства структуры в опытах при прямом измерении долговечности в условиях а = const при разных температурах.[7, С.88]

На рис, 127 приведена температурная зависимость tg6 изотак-тического (/), синдИотактического (2) и атактичсского (5) образцов полиметилметакри^ата. Из рисунка видно, что температурная зависимость tgfi дипольных потерь синдиотактического и атакти-ческого полимстилметакрилата в широком интервале температур почти полностью совпадает. Для образца синдиотактического полимера наблюдается лишь сдвиг области дипольно-сегмептальных[2, С.285]

На рис, 127 приведена температурная зависимость tg6 изотак-тического (/), синдиотактического (2) и атактичсского (3) образцов полиметилметакрилата. Из рисунка видно, что температурная зависимость tgfi дипольных потерь синдиотактического и атакти-ческого полнмстилметакрилата в широком интервале температур почти полностью совпадает. Для образца синдиотактического полимера наблюдается лишь сдвиг области дипольно-сегмептальных[4, С.285]

Из уравнения кинетики деструкции следует, что при прочих равных условиях скорость механодеструкции пропорциональна значению исходной молекулярной массы. Это экспериментально впервые подтверждено механодеструкцией двух образцов желатина (различной молекулярной массы (рис. 65). Если кривую 2 для желатина меньшей М0 сдвинуть вправо, параллельно оси абсцисс, то она полностью совпадает с соответствующим участком кривой 1, что свидетельствует о правильности исходных предположений, послуживших основанием для вывода кинетического уравнения. Это подтверждается и тем, что из двух образцов цис-полябутадиена с одинаковой характеристической вязкостью, ра'вной 3,95 — промышленного •полудн'слерсного и опытного, составленного из двух узких[6, С.105]

Другой теоретический подход к выводу уравнения ВЛФ был предложен Ф. Бики * на основании представления о необходимости согласованного перемещения молекулярно-кинетических единиц при течении линейных полимеров. Основная идея теории Бики сводится к тому, что при элементарном акте течения свободный объем, приходящийся на одну молекулярно-кинетическую единицу, должен превышать некоторое критическое значение. Это полностью .совпадает с теорией Кохена — Тернбулла. Существенным шагом вперед в теории Бики явился отказ от модели жидкости, построенной из частиц сферической формы; рассматриваемая им модель жидкости, в которой совершаются кооперированные перемещения длинных нитеподоб-ных частиц, конечно, гораздо реалистичнее отражает истинную структуру полимерной системы.[8, С.130]

:оотношение (252) полностью совпадает с уравнением (224). Соотношение (250) удобно для практических расчетов модуля частых се-причем величина (?л)о может быть рассчитана либо по уравнению (249),[3, С.277]

ного продукта реакции — стирола. Важно подчеркнуть, что кинетическое уравнение (46) полностью совпадает с установленным для дегидрирования гомолога этилбензола — нзопропилбензола.[1, С.130]

фазы кристаллизации. Фотоэластическая постоянная аморфного изотактического полистирола в интервале температур 0—150° полностью совпадает с величиной для атактя-ческого полистирола.[10, С.505]

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. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
5. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
6. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
7. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
8. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
9. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
10. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.

На главную