На главную

Статья по теме: Различными физическими

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Впоследствии различными физическими методами было установлено, что в действительности внутреннее вращение не свободно, а связанр_?^щердоле№^ем_^ще4н:етй'чёски1 барьеров [7]. Если вернуться к рассмотренному выше дихлорэтану, легко убедиться в том, что при переходе т/оанс-изомера в цис-форму наблюдается сближение атомов хлора, имеющих ча^ста.чно_отр_ицательные заряды вслед-" ствие поляризации связи С—С1 Как известно, при таком сближении 'усиливается взаимное отталкивание между одинаково заряженными[10, С.362]

Изучение структуры полимеров может осуществляться различными физическими методами, в том числе методом электронной микроскопии, который позволяет оценивать некоторые особенности надмолекулярного строения полимеров в диапазоне размеров от нескольких десятков ангстрем до сотен микрон. Электронная микроскопия обычно применяется в совокупности с другими методами исследований, такими, как оптическая микроскопия, дифракция рентгеновых лучей и электронография.[2, С.109]

Разрушение полимеров — очень сложный процесс, что объясняется различными физическими состояниями твердых полимерных материалов, отличающихся подвижностью молекул и надмолекулярных образований, энергией межмолекулярного взаимодействия и т. д. В связи с этим целесообразно рассматривать механизм разрушения полимеров в определенных температурных интервалах, отвечающих конкретному физическому состоянию полимера.[16, С.221]

Разрушение полимеров — очень сложный процесс, что объясняется различными физическими состояниями твердых полимерных материалов, отличающихся подвижностью молекул и надмолекулярных образований, энергией межмолекулярного взаимодействия и т. д. В связи с этим целесообразно рассматривать механизм разрушения полимеров в определенных температурных интервалах, отвечающих конкретному физическому состоянию полимера.[17, С.221]

Если доля точек ветвления в структуре не слишком мала, их можно обнаружить различными физическими методами, например методом инфракрасной спектроскопии. С другой стороны, если в длинной цепи случайно оказались одна или две точки ветвления, то убедиться в их присутствии или отсутствии необычайно трудно; наиболее существенно они могут проявляться в некоторых механических свойствах концентрированных систем, обсуждаемых в гл. 8.[18, С.17]

На основании исследования процессов молекулярной подвижности в полимерах разных классов различными физическими методами релаксационной спектрометрии произвольный полимер мож»[1, С.142]

Взаимодействие вещества с электромагнитным излучением разной длины волны сопровождается различными физическими процессами. При избирательном поглощении энергии света изменяется энергетическое состояние макромолекулы в результате таких внутримолекулярных процессов, как переходы электронов, колебания атомных ядер, вращение ядер, электронов, атомных групп, поступательное и вращательное движение молекулы как целого.[6, С.153]

Разработана методика сополимержзации винилацетата с веществами, полимеры которых обладают различными физическими и химическими свойствами, для получения смол, сочетающих желательные свойства этих полимеров. В продукте сополимери-эадии преобладают свойства полимера, присутствующего в большем количестве. Например, может быть получен сополимер хлористого винила и винилацетата, в котором будут подчеркнуты желательные свойства каждого мономера. В сополимере растворимость, большая прозрачность, устойчивость к старению и теплостойкость винилацетата сочетаются с жесткостью хлористого винила. Этот сополимер обладает высоким сопротивлением на разрыв и химически стоек. В отличие от полимера одного хлористого винила он легко пластифицируется.[7, С.88]

Квазистатические методы исследования релаксации напряжений и ползучести целесообразно использовать в температурных интервалах, в которых происходят переходы между различными физическими состояниями, потому что именно в этом интервале температур наиболее полно проявляются вязкоупругие свойства полимерных материалов в зависимости от времени.[2, С.125]

Тепловое расширение тел является следствием ангармоничности тепловых колебаний частиц тела. В случае полимеров тепловое расширение имеет ряд особенностей, связанных с различными физическими переходами полимера по мере роста температуры. Для экспериментальной оценки температурного коэффициента объемного расширения определяют зависимость удельного объема полимера от температуры. Схематически эта зависимость изображена на рис. 13.[3, С.74]

С целью придания изделиям из полиэтилена огнестойкости, газо- и паронепроницаемости и других специальных свойств разработаны поверхностные покрытия3360-3370. Рассмотрены вопросы активации поверхности полиэтилена различными физическими и химическими методами3371"3384. Предложены специальные клеи для полиэтилена3385"3387, способы его хранения3388-3411. Охарактеризованы методы и приведены принципиальные схемы флексографической, ротационной, офсетной печати и печати посредством шелкового экрана, а также основные виды типографских красок для печати по полиэтилену э*12-3*29.[19, С.293]

... 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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
2. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
3. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
4. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
5. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
6. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
7. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
8. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
9. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
10. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
11. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
12. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
13. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
14. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
15. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
16. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
17. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
18. Жен П.N. Идеи скейлинга в физике полимеров, 1982, 368 с.
19. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
20. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную