На главную

Статья по теме: Практическое использование

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Еще один пример направленный на практическое использование наноструктурных сплавов приведен на рис. 6.21, где представлено изделие сложной формы типа «Поршень» изготовленное в НКТБ «Искра» г. Уфы из наноструктурного алюминиевого[3, С.249]

В настоящее время разработаны различные способы вулканизации карбоксилсодержащих каучуков, практическое использование которых в дальнейшем позволит расширить области их применения.[1, С.403]

Основное промышленное значение для механической и химической переработки имеет древесина ствола. Практическое использование кроны и корней пока еще ограничено. Они образуют основную массу отходов при лесозаготовках. Общую массу вещества всех частей дерева - ствола, корней и кроны - называют биомассой дерева. Ее выражают в единицах массы или объема. Лесонасаждения в условиях умеренного климата дают 400...200 т/га общей биомассы, из которой на крону приходится 30.. .20 т/га и на корни - 75...65 т/га.[5, С.183]

В промышленном производстве используются, как правило, более простые и эффективные катализаторы на основе тетраиоди-да или смешанных иодидхлоридов титана и триизобутилалюминия. При использовании в качестве растворителя ароматических углеводородов эти системы обеспечивают высокую скорость полимеризации и почти количественный выход полибутадиена. Практическое использование таких катализаторов облегчается тем, что зависимость скорости процесса от мольного отношения алюминий: титан имеет плато в области отношений 4—6 [38]. Молекулярная масса образующегося полимера определяется температурой процесса,[1, С.181]

Настоящая книга рассматривает достижения и проблемы в получении объемных наноструктурных материалов методами ИПД, исследовании особенностей формируемых наноструктурных состояний и их эволюции при нагреве и внешних воздействиях. Особое внимание уделено необычным свойствам полученных материалов, многие из которых уникальны и весьма интересны для фундаментальных и прикладных исследований. Последнее подтверждается также примерами недавних разработок, направленных на практическое использование полученных наноструктурных материалов. Дано также сравнение с результатами исследований НСМ, полученных другими методами.[3, С.7]

Практическое использование в виде основы жевательной ре-[4, С.21]

Практическое использование хвойной древесной зелени обусловлено ее особым[5, С.213]

Практическое использование хлористого винила значительно нозросло с развитием промышленных процессов сополимеризации. Коли два винильных полимера обладают сильно отличающимися физическими и химическими свойствами, то после сополимеризации исходных мономеров получится полимер с промежуточными свой-еттши. Влияние соотношения мономеров сказывается в том, что будут преобладать свойства того мономера, который присутствует и Полыних количествах.[7, С.207]

Практическое использование эталонов диспергирования. Образец резины исследуют в проходящем свете под микроскопом при увеличении 7Ь—80 раз и сравнивают с эталонами. Выбирают 5 участков: в четырех углах и в середине образца. Визуально полученные данные выражают, например, индексом (С 4), где буква означает класс диспергирования, а цифра — категорию размера агломератов. Могут быть и смешанные индексы, например (С 3—5) Широкие вариации классов и категорий усредняются. Для усреднения удобно пользоваться средним значением содержания недиспергированного-технического углерода (100 — D). Эта величина помещается в соответствующий класс (табл 5 8) Например, при наличии на 5 участках классов А, С, D, В, F средняя оценка будет: (0,15 + 1,35 + 2,65 + 0,6 + 8,8)/5 = 2,7, т. е она соответствует классу D.[8, С.205]

Практическое использование в виде основы жевательной ре-'Зинки нашли лишь низкомолекулярные продукты полимеризации ВА в водной среде в присутствии ацетальдегида, полученные Саркисяном с сотрудниками [28]. Содержание ацетальдегида составляет 10—16% от массы ВА, теломеризацию проводят при 50— 55°С, используя в качестве инициатора смесь БП и персульфата аммония или калия. Следует ожидать, что в этих условиях боль-[11, С.21]

Практическое использование рассмотренных методов осложняется рядом причин, накладывающих ограничение на степень точности результатов [91]. Так, теория набухания сетчатых структур была разработана Флори для аморфных линейных полимеров и не учитывает в поправке на свободные концы наличия золь-фракции и различия в плотностях сшивок и молекулярных массах макромолекул, входящих в золь и гель.[19, С.302]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
4. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
5. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
6. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
7. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
8. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
9. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
10. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
11. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
12. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
13. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
14. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
15. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
16. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
17. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
18. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
19. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
20. Семенович Г.М. справочник по физической химии полимеров том 3, 1985, 592 с.
21. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
22. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
23. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
24. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
25. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
26. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
27. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
28. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
29. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.

На главную