На главную

Статья по теме: Происходит уменьшение

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Если -происходит уменьшение массы полимерного материала при контакте с агрессивной средой, то это обычно свидетельствует о протекании химической деструкции. Как указывалось в гл. I, процесс химической деструкции может происходить либо с поверхности полимерного материала (внешняя диффузионно-кинетическая область), либо по объему изделия (внутренняя диффузионно-кинетическая или кинетическая области).[25, С.21]

Так, по крайней мере, для ПЭВП течение при формовании заготовки происходит при скоростях, превышающих критические, при которых наблюдается дробление экструдата (см. рис. 15.16). На это указывает помутнение части заготовки, отформованной на той стадии цикла формования, на которой происходит уменьшение скорости течения. Формование заготовок (особенно больших размеров) с высокими скоростями уменьшает вероятность их ., деформации (вытяжки) под дей- - °Lj ствием собственного веса, а также вероятность снижения[3, С.494]

В широком интервале температур у некристаллических (рис. 10.5) и кристаллических (10.6) полимеров отчетливо видна зависимость А от давления. Коэффициенты теплопроводности как аморфных, так и частично-кристаллических полимеров при фиксированных температурах с повышением давления увеличиваются (рис. 10.7) и эта зависимость в ограниченном интервале давлений носит линейный характер. Это объясняется тем, что с повышением давления происходит уменьшение свободного объема в полимере и возрастают межмолекулярные взаимодействия, что, в свою очередь, приводит к росту коэффициента теплопроводности.[4, С.258]

В зависимости от условий проведения реакции может быть этерифицировано различное количество ОН-групп целлюлозы. В растворе реакция этерификации целлюлозы протекает с большей скоростью, чем в гетерогенной среде. При гетерогенном процессе замещение ОН-групп целлюлозы происходит постепенно. Первыми этерифицируются поверхностные и наиболее рыхлые участки целлюлозного субстрата. При этом образуется смесь частично замещенной и непрореагировавшей целлюлозы. При большей продолжительности реакции происходит уменьшение химической неоднородности полученных продуктов в результате замещения ОН-групп вдоль цепи и между цепями. Основными факторами, определяющими степень этерификации простых эфиров, являются:[1, С.308]

Реакции с серой. Взаимодействие натурального и синтетических каучуков с серой имеет большое промышленное значение. Эта реакция широко известна под названием процесса вулканизации. В результате вулканизации материал приобретает эластичность, увеличивается его прочность, особенно прочность при растяжении и истирании, уменьшается растворимость и пластичность. Такого эффекта можно достигнуть, действуя на полиолефины не только серой, но и многими другими веществами. Поэтому в последние годы понятие о реакции вулканизации полиолефинов стало более широким. Под образованием вулканизатов подразумевают любой процесс, в результате которого полимеры приобретают эластичность и большую прочность и происходит уменьшение растворимости и пластичности полимеров.[2, С.244]

При растворении полимера происходит уменьшение химического потенциала растворителя в растворе щ по сравнению с его[1, С.27]

Однако при дальнейшей деформации происходит уменьшение толщины стенок и плотность дислокаций в них становится выше критической [55], что приводит к развитию возврата, заключающегося в аннигиляции дислокаций противоположного знака. В результате в стенках ячеек остаются избыточные внесенные дислокации двух знаков (рис. 1.31е), которые играют разную роль. Дислокации с вектором Бюргерса, перпендикулярным границе, ве-[8, С.46]

При нагревании олигомерного связующего происходит уменьшение растворимости и повышение равновесного парциального давления легколетучих компонентов и примесей. Когда их общее давление Р достаточно велико, в полимере начинается образование пор [28]. Основная трудность объяснения образования пор в гомогенной среде появляется при анализе выражения, которое связывает давление, поверхностное натяжение и радиус поры:[20, С.166]

Удобным является метод измерения а по числу циклов, за которые происходит уменьшение амплитуды до заданного уровня. Этот метод особенно легко поддается автоматизации, для чего используется амплитудный селектор импульсов совместно с пересчетным устройством [1]. Счет импульсов осуществляется в заданном интервале порогов срабатывания триггеров, что позволяет варьировать отношение амплитуд в соответствии с предполагаемой интенсивностью затухания колебаний. Если ./V — число колебаний, за которые амплитуда убывает в заданных пределах от А0 до AN, то Д=ЛМ In (AO/AN). В частности, если отношение порогов дискриминации выбрано (задано) равным е, то Д=ЛМ. Использование электронного частотомера, введение в схему регистрации вычислительного устройства для обработки получаемых результатов, а также применение термостата с программным изменением температуры позволяет добиться с[29, С.168]

Диспергирующим смешением называют процесс, в результате которого происходит уменьшение размеров частиц до предельных и увеличение поверхности раздела фаз, а также возрастание однородности состава системы. Примером такого смешения может служить смешение технического углерода с каучуком. Первичные агломераты технического углерода под действием напряжений, возникающих при деформации смеси, дробятся на отдельные субмикроскопические или коллоидные частицы (которые все еще могут быть «сплавленными» агрегатами первичных доменов), растет их суммарная поверхность и поверхность контакта с полимером, увеличивается однородность см^си [18].[15, С.108]

В работах [23, 24] установлено, что в процессе деформации полиэтилена происходит уменьшение среднего размера кристаллита в направлении, перпендикулярном направлению цепных молекул. К сожалению, в этих работах отсутствуют данные о размере кристаллита в направлении молекулярных цепей. Возможность разлома блоков сложенных цепей на части и выстраивания этих частей в фибриллы при одноосной деформации полиэтилена показана в работах [7, 25].[37, С.339]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 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. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
6. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
7. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
8. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
9. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
10. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
11. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
12. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
13. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
14. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
15. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
16. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
17. Малышев А.И. Анализ резин, 1977, 233 с.
18. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
19. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
20. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
21. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
22. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
23. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
24. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
25. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
26. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
27. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
28. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
29. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
30. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
31. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
32. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
33. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
34. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
35. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
36. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
37. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
38. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
39. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
40. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
41. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
42. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
43. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
44. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
45. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
46. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
47. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
48. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
49. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
50. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
51. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
52. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
53. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
54. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.

На главную