На главную

Статья по теме: Предметом многочисленных

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Синдиотактический полистирол был предметом многочисленных исследований после его получения компанией Idemitsu Petrochemical [ 112, 113] в 1980-х гг. Этот полимер относится к полиморфным, а его кристаллические формы во многом сходны с кристаллическими структурами синдиотактического полипропилена. Эти структуры изучались многими исследователями, среди которых Иммирици с соавт. [114], Кобайоши с соавт. [115], Грейс с соавт. [116], Гуэрра с соавт. [117], Коррадиниссоавт. [118], Де Роса с соавт. [ 119-122], Чатани с соавт. [123] (рис. 3.9).[13, С.75]

Различные свойства полифосфатов явились предметом многочисленных исследований; в частности, исследовалась структура полифосфатов [4411—4436], диэлектрическая проницаемость [4437], термические свойства [4438—4447], вязкость 4448— 4450, взаимодействие ионов фосфатов с катионами [4451—4461], условия гидролиза фосфатов, поведение их как замедлителей коррозии [4462—4493] и т. д. [4494—4498] Разработаны методы анализа фосфатов [4499—4537] и других соединений фосфора [4538, 4539]. Полифосфаты находят применение в качестве замедлителей коррозии [4540—4559], моющих веществ [4560— 4574], диспергаторов и пептизаторов в текстильной [4575— 4577], кожевенной [4578—4580], бумажной [4581—4583] и пищевой промышленности, [4584—4594] для получения фосфатных -стекол [2692, 2833,2850,2858, 2882-2884, 2892, ЗОИ, 3054, 3114, 3115, 3281, 3282, 3362] ив других областях [4595—4598]. Полифосфорные кислоты употребляются вместо комплексона, а также в качестве циклизующего средства [4599—4610].[12, С.474]

Возможность образования алкоголятного соединения была предметом многочисленных дискуссий [2, с. 127]. Среди аргументов, приводимых в пользу образования алкоголята, следует остановиться на опытах Гейгера и Нобса [3]. При взаимодействии безводных кислот, в частности уксусной кислоты, со щелочной целлюлозой в случае алкоголятного соединения не должно происходить выделения воды:[4, С.32]

Как известно, природа максимумов на кривых t,—С является предметом многочисленных дискуссий. В работах Рутгерса [11], Жукова и Фридрихсберга [12], Григорова и Барабанщиковой [13] было показано, что учет поверхностной электроводности (xs) при вычислениях ?-по-тенциала приводит к устранению максимумов на кривых. В нашей работе при расчете ^-потенциала неизменно учитывалась xs. Однако максимумы на кривых ?—С наблюдались во всех случаях одновалентных катионов, за исключением катиона Н+.[5, С.477]

Влияние температуры и давления на константу роста явилось предметом многочисленных исследований [37, с. 251; 38].[3, С.59]

Гетерогенная система, образующаяся при подобной обработке, была предметом многочисленных рассмотрений [126]. Большое влияние на спектр оказывают размеры частиц образца и соли. Такая система является промежуточной между суспензией молекул в твердом теле (раствор) и единым твердым образцом между окошками из соли. Вполне правдоподобно, что в некотором интервале размеров частиц образца часть энергии излучения может пройти через таблетку, вообще не проходя через образец. Возможно также, что при размере частиц, превышающем определенную величину, энергия излучения, падающая на одну небольшую, часть таблетки, может полностью поглотиться рядом абсорбирующих свет частиц. Рассмотрение таких эффектов, обусловленных гетерогенностью системы, с помощью статистических расчетов показывает, что наблюдаемое поглощение зависит от формы и размера частиц. Таблетки с большими частицами пропускают больше энергии, чем таблетки с той же массой, распределенной среди меньших частиц. Изменение массы и плотности суспендируемого материала не сильно влияет на наблюдаемое поглощение.[10, С.259]

Временная и температурно-временная зависимости адгезионной прочности были предметом многочисленных исследований [239 — 254]. Накопленный экспериментальный материал позволяет сделать достаточно обоснованный вывод о том, что прочность монолитных твердых тел, композиционных материалов и адгезионных соединений подчиняется общим закономерностям [9, с. 67; 57, с. 18; 63, с. 180]. Как известно, длительная прочность (долговечность) различных тел при постоянной температуре в зависимости от напряжения а описывается экспоненциальным уравнением типа[6, С.193]

Исследование основного релаксационного перехода в сетчатых полимерах было предметом многочисленных работ, но лишь в некоторых из них обращалось внимание на зависимость интенсивности и ширины а-перехода от концентрации узлов. Одним из первых, по-видимому, на это обратил внимание Шаламах [65], который показал, что при сшивании каучуков с помощью различных ускорителей вулканизации максимум диэлектрических потерь снижается. Мэзон [66], исследуя вязкоупругое поведение и дилатометрические свойства ряда каучуков, сшитых с помощью перекиси дикумила, обнаружил значительное расширение области а-перехода с увеличением концентрации узлов сетки. Специальное исследование зависимости параметров а-перехода от степени сшивания для натурального каучука и ряда синтетических каучуков, отвержденных с помощью серы, перекиси дикумила и их смесей, было проведено с помощью метода диэлектрической релаксации Ба-кулем и Хавранеком [63]. Во всех исследованных случаях а-переход описывался функцией распределения Коул—Коула [67], а ширина перехода характеризовалась параметром Afe, равным полуширине перехода и составляющим 0,7 его высоты. Параметр Аи. связан следующей зависимостью с параметром а-, характеризующим ширину распределения в уравнении Коул— Коула :|[9, С.210]

Прививка к полипропилену различных мономеров посредством реакций передачи цепи служила предметом многочисленных исследований (табл. 6.1). Блоксополимеры могут быть с успехом получены уже в процессе полимеризации [135].[1, С.148]

Полярографический анализ очень важных биологически серусодержа-щих аминокислот и белков явился предметом многочисленных исследований. Было изучено [125, 126, 138, 139] анодное восстановление цистеина, который содержит группу •—SH, на КРЭ и платиновом электроде, а также восстановление цистина, который содержит группу —S—S—, на КРЭ.[10, С.391]

У становление структуры 2,2,4-тринстил-] ,2-дигндрохиколина в течение дли-тельного времени явилось предметом многочисленных исследований. Лишь в 19:"|0—1960-х годах с использованием современных методов была окончательно доказана записанная выше структура |8, 70—80].[2, С.155]

... 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. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
2. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
3. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
4. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
5. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
6. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
7. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
8. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
9. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
10. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
11. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
12. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
13. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную