На главную

Статья по теме: Практического применения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Особенностью книги является также то, что в ней удачно сочетается изложение теоретического материала с примерами его практического применения к различным аспектам процессов переработки; при этом ставится ряд конкретных задач, часть которых разбирается в книге, а часть предлагается читателям для самостоятельного решения. Все это несомненно способствует более глубокому усвоению изложенного материала и поэтому является бесспорным достоинством книги.[3, С.9]

Температурные интервалы фазовых и физических состояний определяют комплекс механических свойств и соответственно области практического применения полимера. Так, полимеры, находящиеся при комнатной температуре в кристаллическом (фазовом) или аморфные полимеры в стеклообразном (физическом) состоянии могут быть использованы в качестве пластиков или волокно-образующих материалов. Аморфные полимеры, находящиеся при комнатной температуре в высокоэластическом физическом состоянии, могут применяться в качестве каучуков для получения резиновых изделий. В вязкотекучем состоянии обычно осуществляют переработку (формование) полимеров в изделия.[6, С.143]

Несмотря на доступность сырья и легкость получения димс-тиловых эфиров полиоксиметиленгликолей полимеров, они пока еще не нашли широкого практического применения вследствие их плохой растворимости в органических растворителях, высокой температуры плавления и деполимеризации при нагревании, особенно в присутствии кислот.[2, С.403]

Поливинил бромид растворим в метилэтилкетоне, диоксане, пиридине, нитробензоле и набухает в толуоле, бензоле, ацетоне. Полимер отличается низкой химической стойкостью и потому не находит практического применения. Отщепление бромистого водорода наблюдается и при хранении полимера. С повышением[2, С.275]

Другой тип энергетических потерь в диэлектриках связан с электронной РЭЛ и атомной Рат поляризациями, обусловленными смещениями (ток смещения) под действием электрического поля электронов, ядер, ионов или атомных групп (резонансное поглощение) . Для практического применения диэлектриков представляет интерес рассмотрение деталей перехода от установившейся полной поляризации при низких частотах к поляризации при оптических частотах, так как они непосредственно связаны с разделением поляризации при низких частотах на ее составляющие: ориен-тационную и деформационную (атомную и электронную). Резонансные потери проявляются при частотах 1010 — 1013 Гц (миллиметровая и инфракрасная области длин волн). Существование их у полимеров обусловлено наличием собственных колебаний атомных групп. Некоторые полосы поглощения в инфракрасной области связаны с трансляционными движениями диполей. Характер изменения потерь энергии при этом имеет сходство с соответствующими зависимостями при дипольной релаксации. Мнимая составляющая &" обобщенной диэлектрической проницаемости е* изменяется в окрестности резонансной частоты примерно так же, как и при дипольной релаксации (проходит область максимума), хотя потери энергии в этом случае имеют другую природу и требуют иного аналитического описания. В то же время диэлектрическая проницаемость е при дипольной релаксации и резонансном поглощении изменяется по-разному.[4, С.178]

Для практического применения эпоксидных смол очень важна их жизнеспособность. Если без отвердите-ля они сохраняются 1—3 года и более, то с отвердите-лем их жизнеспосо'бность сокращается до нескольких часов (это создает определенные неудобства при их использовании в покрытиях).[31, С.216]

С точки зрения практического применения труб важное значение имеют испытания давлением при повышенных температурах. Статистическая оценка результатов таких испытаний дает возмож-[10, С.258]

Во многих случаях практического применения полимерных материалов, несмотря на то что деформации вплоть до разрушения изделия остаются обратимыми, закономерности вязкоупругого поведения не удовлетворяют тем требованиям линейности, которые налагаются принципом суперпозиции Больцмана. Это может быть обусловлено различными причинами. В первую очередь следует учитывать, что принцип суперпозиции относится к малым деформациям**, поскольку по смыслу его определения речь идет о наложении эффектов, связанных с действием малых деформаций, и этот подход не распространяется на большие деформации. Указанное ограничение относится, в частности, к синтетическим волокнам, деформации которых превышают 10% или, в особенности, к эластомерам, которые могут подвергаться деформациям, достигающим сотен процентов.[38, С.182]

Получаемые полимеры не нашли практического применения. Н. Д. Зелинский показал, что при поликонденсации алкилдигалогенидов с полисульфидами щелочных металлов получаются полиалкилен-сульфиды.[7, С.400]

Одним из интересных примеров возможного практического применения наноструктурных материалов являются высокопрочные резьбовые изделия, широко используемые в авиа- и автомобилестроении (рис. 6.18). Элементы резьбы являются концентратами напряжений, которые обычно лимитируют свойства изделий.[13, С.245]

Метод этерификащц ТФК этиленкарбонатом проработан недостаточно и не нашел практического применения. По-видимому, одной из причин этого является экономическая нецелесообразность безвозвратного расходования части органического вещества этиленкарбоната в двуокись углерода.[12, С.38]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
4. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
5. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
6. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
7. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
8. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
9. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
10. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
11. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
12. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
13. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
14. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
15. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
16. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
17. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
18. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
19. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
20. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
21. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
22. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
23. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
24. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
25. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
26. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
27. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
28. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
29. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
30. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
31. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
32. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
33. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
34. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
35. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
36. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
37. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
38. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
39. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
40. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
41. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
42. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
43. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
44. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
45. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
46. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
47. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
48. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
49. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
50. Колтунов М.А. Прочностные расчет изделий из полимерных материалов, 1983, 240 с.
51. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
52. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
53. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
54. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
55. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
56. Жен П.N. Идеи скейлинга в физике полимеров, 1982, 368 с.
57. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
58. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
59. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
60. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
61. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
62. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
63. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
64. Почепцов В.С. Химия и технология поликонденсационных полимеров, 1977, 140 с.
65. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.
66. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную