На главную

Статья по теме: Практически отсутствуют

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Диэлектрики, в которых практически отсутствуют свободные ионы и слабо связанные с атомными ядрами электроны, способные перемещаться под влиянием электрического поля, не проводят постоянного тока. Для прохождения переменного тока переноса заряженных частиц не требуется — вполне достаточно небольших колебаний зарядов вблизи некоторого положения равновесия. Смещение электронов, атомных ядер, повороты постоянных диполей в диэлектрике под влиянием электрического поля и представляют собой подобные колебания зарядов, которые создают так называемые токи смещения. 7.1.3. Уравнение Дебая[3, С.175]

Поскольку в диэлектриках практически отсутствуют свободные ионы и слабо связанные с атомными ядрами электроны, способные перемещаться под влиянием электрического поля, постольку они не проводят постоянного тока. Для прохождения переменного тока переноса заряженных частиц не требуется — вполне достаточно небольших колебаний зарядов вблизи некоторого положения равновесия. Смещение электронов, атомных ядер, повороты постоянных диполей в диэлектрике под влиянием электрического поля по сути дела и представляют собой подобные колебания зарядов, которые создают так называемые токисмещения.[2, С.233]

В настоящее время в литературе практически отсутствуют данные по вязкости растворов этилена в полиэтилене. В работе [34] приводятся расчетные данные о вязкости растворов этилена в полиэтилене при параметрах, соответствующих условиям полимеризации этилена под высоким давлением (105—210 МПа, 200—250 °С). Расчеты выполнены для различных образцов полиэтилена. Полученные значения вязкостей смесей приведены в табл. 3.7. По данным авторов работы [34], в интервале давлений от 105 до 210 МПа, вязкость смесей этилена с полиэтиленом практически не изменяется, а зависит только от температуры.[9, С.52]

В литературе сведения о термомеханических свойствах клееных нетканых материалов практически отсутствуют. Этот вопрос кратко рассматривается лишь в статье [4], в которой приведены термомеханические характеристики материала с каучуковым связующим.[27, С.293]

В работах, посвященных оборудованию и процессам производства резиновых изделий отдельных видов практически отсутствуют реологические и технологические обоснования и рекомендации для разработки рациональных технологических режимов, для конструирования или выбора оптимальных по геометрии рабочих органов машин, взаимодействующих с резиновыми смесями.[16, С.6]

Выделение концентрированного изопрена обычной ректификацией в принципе возможно из тех фракций GS, в которых практически отсутствуют н-пентан и г/7анс-2-пентен, а содержание изо-пентана, цис-2-пентена, 2-метил-1-бутена и 1-пентена сравнительно небольшое. К таким фракциям относятся фракции СБ, получаемые при крекинге димера пропилена и окислительном дегидрировании изопентенов в присутствии иода (содержание изопрена в них 73—75%).[1, С.668]

Реакция окислительного дегидрирования олефинов протекает в мягких условиях (450—500 °С), поэтому продукты термического распада углеводородов практически отсутствуют. Благоприятное[5, С.181]

Для твердого состояния характерны небольшие расстояния между молекулами (высокая плотность упаковки). Поступательное и вращательное движение молекул практически отсутствуют. Молекулы или группы атомов колеблются около неподвижных центров равновесия с частотой порядка 101а—10'4 колебаний в секунду, Малой подвижностью молекул или атомов объясняется сопротивление твердого тела изменению формы — его твердость,[20, С.125]

Для твердого состояния характерны небольшие расстояния между молекулами (высокая плотность упаковки). Поступательное и вращательное дв;1жение молекул практически отсутствуют. Молекулы или группы атомов колеблются около неподвижных центров равновесия с частотой порядка 101а—1014 колебаний в секунду, Малой подвижностью молекул или атомов объясняется сопротивление твердого тела изменению формы — его твердость,[6, С.125]

Несмотря на промышленный выпуск ПТФХЭ в ряде стран в течение многих лет, публикации о промышленной технологии получения этого полимера, как и других фторполимеров, практически отсутствуют. Анализ литературных данных позволяет сделать вывод, что высококачественный ПТФХЭ, не темнеющий от воздействия высоких температур, обладающий хорошими реологическими свойствами, получают полимеризацией в массе или инертных растворителях при относительно низких температурах. При этом инициирование осуществляют низкотемпературными, преимущественно диацильными пергалогенированными перекисями. Эти способы не обеспечивают, однако, экономически выгодной скорости процесса и обладают рядом других недостатков. Достаточно высокая скорость достигается при полимеризации ТФХЭ суспензионным и эмульсионным способами с преимущественным инициированием персульфатными редокс-системами, но чистота полимера при этом ухудшается. Есть основания полагать, что в промышленных условиях ПТФХЭ получают как полимеризацией в массе, так и суспензионным и эмульсионным способами [94, с. 206]. - /[21, С.59]

Хотя в настоящее время в промышленности применяются оба рассмотренных метода синтеза триэтилалюминия, прямой синтез в будущем непременно получит преимущественное развитие, так как в этом случае практически отсутствуют трудно утилизируемые отходы производства [14].[7, С.25]

... 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. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
3. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
4. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
5. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
6. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
7. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
8. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
9. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
10. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
11. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
12. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
13. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
14. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
15. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
16. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
17. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
18. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
19. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
20. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
21. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
22. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
23. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
24. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
25. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
26. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
27. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
28. Сотникова Э.Н. Производство уретановых эластомеров в странах Европы и Японии, 1980, 60 с.
29. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
30. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
31. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
32. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
33. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
34. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
35. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
36. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
37. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
38. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
39. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.
40. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную