На главную

Статья по теме: Равномерного распределения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для равномерного распределения катализатора и облегчения регулирования параметров процесса полимеризацию проводят в среде жидкого углеводорода.[2, С.11]

Для равномерного распределения компонентов растворы выдерживают в запаянной ампуле в течение 4—5 суток, н затем ампулу с предоарительно приготовленным концентрированным раствором I разбивают в калориметре, содержащем определенное количество того же растворителя (т, г). При этом происходит образование раствора II. сопровождающееся выделением или поглощением интег*[11, С.362]

Для равномерного распределения полимеров необходимо предварительное приготовление маточных смесей. Технологические режимы совмещения с каучуком зависят от фракционного состава пластика и температуры размягчения. Пластичность каучука, используемого для совмещения, должна быть определенной в зависимости от типа -применяемого оборудования и соотношения компонентов, так как с увеличением продолжительности обработки происходит окислительная деструкция, снижение молекулярного веса полимеров и физико-механических показателей.[31, С.39]

Более равномерного распределения напряжений можно добиться, увеличив длину цилиндрического образца и уменьшив площадь склеивания, что снижает влияние расслаивания при отрыве [59, 60]. В образцах типа крестовин особенно велика неоднородность напряжений. Так как нагрузка прикладывается к концам брусков, они стремятся изогнуться, поэтому приходится пользоваться массивными образцами. При переходе к более толстым блокам сопротивление отрыву возрастает, что объясняется снижением гибкости блоков и соответственно более равномерным распределением напряжений.[38, С.222]

С целью более равномерного распределения полиамидных волокон в резиновой массе предложена технология неориентированного армирования, исключающая предварительное измельчение волокнистого наполнителя. На поверхности листов из сырой резиновой смеси укладывали слои нетканого полиамидного полотна. Затем проводили многократное вальцевание.[6, С.185]

Следовательно, для равномерного распределения элементов поверхности раздела внутри системы начальное расположение частиц должно быть таким, чтобы они пересекались со всеми линиями тока. Однако контролировать начальную ориентацию и расположение смешиваемых компонентов трудно. Для смесителей со сложной картиной течения (псевдослучайное смешение) начальные ориентация и расположение компонентов не столь существенны. Если смешиваемые компоненты представляют собой твердые частицы, то их предварительно перемешивают для усреднения начальных ориентации и расположения частиц.[5, С.373]

Для того чтобы добиться равномерного распределения ш в целлюлозе, снижают набухание целлюлозы, проводя мер зацию при более высокой температуре (50—60 °С) и увелич концентрации NaOH (250—280 г/л). Получаемая щелочная люлоза также содержит повышенное количество NaOH по шению к целлюлозе (0,82—0,86 вместо 0,45—0,5) по срав с обычной щелочной целлюлозой, приготовленной в стан условиях. В результате при ксантогенировании в расходуется больше, чем в ксантогенаторах,[29, С.94]

При выборе условий перемешивания наряду с требованием равномерного распределения реагентов в объеме аппарата и обеспечения отвода тепла реакции полимеризации необходимо обеспечить агрега-тивную устойчивость дисперсных частиц с целью получения минимального количества корок и коагулюма. Движение частиц размером 0,02- 2 мкм в потоке жидкости в отличие от движения частиц суспензионного ПВХ характеризуется коэффициентами как турбулентной, так и броуновской диффузии. Турбулентная диффузия для частиц диаметром d, намного меньшим внутреннего масштаба турбулентности, преобладает над броуновской при условии [78][27, С.59]

При псевдослучайном характере смешения, необходимом для равномерного распределения элементов поверхности раздела внутри системы, направление сдвига также непрерывно изменяется, компенсируя до некоторой степени неблагоприятное влияние одномерного сдвига. Са и др. [3] предложили ряд методов повышения эффективности смешения при одномерном сдвиге. Они усовершенствовали смеситель, состоящий из коаксиальных цилиндров, создав электростатическое поле между цилиндрами. Если вязкость компонентов достаточно мала, то за счет электростатического поля поверхность раздела приобретает волнообразную форму, благодаря чему последняя стадия смешения дополнительно интенсифицируется.[5, С.375]

Первоначально было предложено проводить реакцию в растворителе (хлорбензол), чтобы достигнуть равномерного распределения исходных компонентов в реакционной смеси. В последнее[4, С.455]

Ткани промазывают резиновой смесью для предохранения нитей от истирания, а также их соединения в одно целое для равномерного распределения нагрузки на ткань. Необходимая изоляция нитей может быть обеспечена лишь при наличии достаточного резинового слоя между валками каландра и при условии проникновения резиновой смеси между нитями основы и утка. При промазке в ткань втирается в среднем 32—43% теоретически возможного количества смеси, при этом 60—65% количества смеси, расходуемой на промазку ткани, затрачивается на обработку одной стороны и 35—40% — на обработку другой стороны ткани.[15, С.13]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
3. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
4. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
5. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
6. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
7. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
8. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
9. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
10. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
11. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
12. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
13. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
14. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
15. Мухутдинов А.А. Альбом технологических схем основных производств резиновой промышленности, 1980, 72 с.
16. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
17. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
18. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
19. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
20. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
21. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
22. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
23. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
24. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
25. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
26. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
27. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
28. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
29. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
30. Исакова Н.А. Контроль производства синтетических каучуков, 1980, 240 с.
31. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
32. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
33. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
34. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
35. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
36. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
37. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
38. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
39. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
40. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
41. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
42. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
43. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
44. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
45. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
46. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
47. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
48. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
49. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
50. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
51. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.
52. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.
53. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную