На главную

Статья по теме: Различных концентраций

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Использование двух растворов различных концентраций (1 и Юг/л), характеризующихся и различной вязкостью, и изменением размеров капилляров (d — 0,02, 0,45 и 0,6 мм, / = 23 мм) при давлении 7 кГ/см2, приводит к результатам, представленным на рис. 179—181.[30, С.263]

При измерении растворов ВаС12 различных концентраций концентрационные разности потенциалов для растворов от 1 до 0,01 N в пределах ошибок опыта совпадают с теоретически вычисленными. Для более же разбавленных растворов разность между измеренными и вычисленными данными возрастает до 7 мв (см. табл. 1). Последнее явление можно объяснить тем, что в этом случае часть раствора, прилегающая к электроду, вследствие разложения амальгамы водой, обогащается ионами Ва относительно больше, чем в случае более концентрированных растворов ВаС12.[28, С.51]

Аэрогели, полученные из растворов различных концентраций, резко различаются по плотности, механической прочности и величине усадки, выражающей относительное уменьшение объема исходного раствора при сублимировании растворителя. С увеличением концентрации исходных растворов увеличиваются плотность и механическая прочность образцов и уменьшается усадка, но вместе с тем при высоких концентрациях, как мы видели, снижается и удельная поверхность аэрогеля в связи с укрупнением первичных агрегатов макромолекул, образующих скелет аэрогеля. При очень низких концентрациях полимера в исходном растворе происходит сжатие каркаса аэрогеля вследствие теплового движения. Опыты по получению аэрогелей высококристаллических полиэтилена и полипропилена показали, что для полипропилена, растворенного при температуре 190° в бензоле, охлажденного при 0° и замороженного при температуре —78°, удельная поверхность имеет величину порядка 25 м2/г.[21, С.616]

Краткие основы. Как следует из закона Рауля, в случае различных концентраций растворов давление паров одного и того же растворителя над ними будет различным. Если же эти растворы поместить в закрытый сосуд, давление над ними будет выравниваться за счет испарения растворителя из раствора с большим давлением пара (меньшей концентрацией вещества) и конденсации в растворе с меньшим давлением пара (большей концентрацией вещества). Такие растворы называются нзогшестическими, а на выравнивании давления пара растворителя основан изопиестический метод определения молекулярной массы или метод изотермической перегонки (дистилляции) [3]. При установлении равновесия в системе создается равенство давлений пара над растворами и, следовательно, равенство мольных долей растворенных веществ[2, С.153]

Готовят смеси высушенного порошка ППУ «с 2,4-толуиленди-'изоцианатом (ТДИ) различных концентраций: 0,2—0,4—0,6— 0,8—1,0% (масс.). ТДИ вно-сят в порошок ППУ в виде 0,3%-но-го раствора в хлороформе с последующим удалением хлороформа в вакууме. В приготовленные смеси добавляют бромид калия [2% (масс.) смеси ют ма'ссы бромида калия], растирают в агатовой ступке 15 мин и таблетируют прессованием под давлением 3,9-109 Па.[13, С.288]

Значительное число экспериментальных исследований было посвящено токсическому действию различных концентраций изоциа-ната (ТДИ). По сведениям Заппа [1], токсичность ТДИ при введении внутрь низкая (LD5o = 5,8 г/кг), токсичность при действии на кожные покровы также низка. ТДИ является умеренно сильным раздражителем ненарушенных кожных покровов и может вызывать раздражение аллергического характера на коже морских свинок [1]. В настоящее время общепринято мнение, что опасность токси-_ _ко_за_чедез__кожу для человека весьма невелика и что основная про-~блелу!а„сдязанТ1: вдыханЖм^паров ТДИ. "[7, С.73]

Изобутилен применяется главным образом для получения полимеров. В присутствии серной кислоты различных концентраций получаются ди- и триизобутилены. Диизобутилен гидрируется [45, 47] в технически важный изооктан (2,2,4- триметил-пентан). Образование полимеров высокого молекулярного веса рассматривается на стр. 106.[10, С.104]

При использовании любых других растворителей М„ можно рассчитать по данным измерения осмотического давления растворов полимера различных концентраций: _[8, С.323]

Изменение адгезионной прочности покрытий на основе ХСПЗ, отвержденных аминоэпоксидным аддуктом ФГМ, при выдержке в серной кислоте различных концентраций при 60 °С показывает значительно большую их эффективность в сравнении с покрытиями, отвержденными n-фенилендиамином (рис. 3.3). Покрытия имеют значительно лучшую исходную адгезию к подложке, а ее снижение в растворах кислоты намного меньше [35].[12, С.169]

Измеряют светорассеяние раствора одной концентрации под разными углами (30—150°), получают прямую, которую экстраполируют к пулевому углу. Для различных концентраций получают серию прямых (рис. 218), Экстраполируя прямую, соответствующую нулевому углу, к нулевой концентрации, получают значение молекулярного веса полимера, Метод Цимма является наиболее точным для определения молекулярных весов. Пользуясь этим методом, можно получить объективные размеры молекулярного клубка, независимо от правильности оценки конформации цепи. Однако для этого требуется сложное аппаратурное оформление. В экспериментальном отношении значительно проще метод Дебая.[14, С.478]

Измеряют светорассеяние раствора одной концентрации под разными углами (30— 150°), получают прямую, которую экстраполируют к нулевому углу. Для различных концентраций полу-чают серию прямых (рис. 218), Экстраполируя прямую, соответствующую нулевому углуъ к нулевой концентрации, получают значение молекулярного веса полимера, Метод Цимма является наиболее точным для определения молекулярных весов. Пользуясь этим методом, можно получить объективные размеры молекулярного клубка, независимо от правильности оценки конформации цепи. Однако для этого требуется сложное аппаратурное оформление. В экспериментальном отношении значительно проще метод Дебая.[3, С.478]

... 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. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
2. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
3. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
4. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
5. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
6. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
7. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
8. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
9. Ахмедов К.С. Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами, 1969, 89 с.
10. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
11. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
12. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
13. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
14. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
15. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
16. Исакова Н.А. Контроль производства синтетических каучуков, 1980, 240 с.
17. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
18. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
19. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
20. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
21. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
22. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
23. Шатенштейн А.И. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров, 1964, 188 с.
24. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
25. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
26. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
27. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
28. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
29. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
30. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
31. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
32. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
33. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
34. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
35. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
36. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
37. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
38. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
39. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
40. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
41. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
42. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
43. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную