На главную

Статья по теме: Позволило определить

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Обследование ряда заводов РТИ позволило определить следующие технологические операции, где применение роботов наиболее эффективно: подготовительные операции в производстве формовых РТИ, обработка арматуры (дробеструйка, промазка, латунирование); обработка, развеска сыпучих ингредиентов и транспортировка их к участкам развески и смешения; обработка, резка, дозирование каучуков в технологических процессах приготовления резиновых смесей;- загрузка резиновой смеси и выгрузка изделий из литьевых вулканизационных прессов в производстве формовых РТИ; обработка формовых РТИ; погрузоч-но-разгрузочные операции на различных участках производства и транспортирования РТИ; обрезка изделий, механическая об-[3, С.27]

Большое число полученных параллельных трещин серебра позволило определить для них кривую напряжение—деформация, которая подобна кривой Камбура и Коппа [83] для случая образования трещин серебра в ПК, погруженного в жидкость (рис. 9.12)[2, С.366]

Деформация ПС и других полимеров детально исследована в условиях одноосного сжатия, когда процесс разрушения не проявляется. Это позволило определить параметры процесса деформации в чистом виде. Методами ИКС и дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) измерялось изменение межмолекулярного взаимодействия (ММВ) в процессе деформации полимеров. Как видно из рис. 5.18, область упругого деформирования АВ не сопровождается изменением ММВ. Изменение происходит, когда наряду с упругой наблюдается высокоэластическая деформация. Максимуму и пределу вынужденной высокоэластичности соответствует наиболее резкое снижение ММВ. При этом через максимум проходят энергия активации Qo и активационный объем v.[7, С.133]

Данные по угловой зависимости интенсивности МРН при изменении концентрации меченых молекул были обработаны по методу Зимма (Zimm, см. [12, 13]), что позволило определить молекулярную массу рассеивающих молекул. Значения Мм хорошо совпадают с таковыми, вычисленными на основании данных мембранной осмометрии и рассеяния света в растворах (табл. 1.1). Кроме того, проведенное изучение показало, что второй вириальный коэффициент Л2=0 в пределах точности измерений. Это означает, что изотопное замещение не оказывает влияния на конформацию полимерной цепи.[9, С.18]

Межцепной обмен в полисульфидных полимерах протекает по. механизму ионного гетеролитического расщепления дисульфидной связи [28]. Скорость реакций межцепного обмена зависит от степени полисульфидности полимера. Исследование кинетики межцепного обмена в массе полисульфидных полимеров позволило определить мольную энергию активации некатализируемого обмена, которая оказалась равной 52,8 кДж/моль. Это значение соответствует энергии активации анионного тиол-дисульфидного обмена низкомолекулярных соединений, осуществленного в полярной среде [29].[1, С.561]

Известно, что результаты термомеханических исследований наполненных полимеров зависят от условий деформации, в частности от ее скорости, и поэтому температуры перехода, определяемые в разных условиях для одного и того же материала, могут различаться. Тем более это проявляется при использовании различных приемов термомеханического исследования. Изучение термомеханических свойств пленок полистирола, наполненных стеклянным волокном, в условиях постоянно действующей нагрузки при непрерывном изменении температуры (рис. IV. 3) позволило определить температуры размягчения пленок Гр как точки пересечения касательных к двум почти линейным участкам термомеханических кривых в области размягчения [275]. С ростом напряжения все кривые смещаются в сторону низких температур. Зависимость Тр от действующего напряжения имеет линейный характер, что позволило путем экстраполяции определить величину Тр при «нулевом напряжении». Эта величина заметно повышается при введении наполнителя.[5, С.152]

Использование метода ЭПР позволило определить концентрацию свободных радикалов.[4, С.243]

Изучение рассеяния света алфиновым полибутадиеном позволило определить средневесовой молекулярный вес, средний квадрат радиуса инерции макромолекулярного клубка и второй вириальный коэффициент [339].[13, С.632]

Фракционирование по молекулярным массам золь-фракций позволило определить количество циклических соединений в них и при этом было установлено, что практически все макроциклы входят в состав золь-фракции (табл. 23).[11, С.50]

Исследование изменений, наблюдающихся в спектре ЭПР облученного ПТФЭ, позволило определить кинетику диффузии кислорода в полимере и константы скорости и равновесия реакций образования и распада перекисей [291, 292].[10, С.114]

Проведение сополимеризации метилметакрилата и винилаце-тата при 60° [233] позволило определить константу перекрестного обрыва при взаимодействии радикалов, образующихся из мономеров.[13, С.158]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
3. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
4. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
5. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
6. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
7. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
8. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
9. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
10. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
11. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
12. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
13. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
14. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную