На главную

Статья по теме: Различными способами

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для решения этой задачи подсчитаем двумя различными способами работу ?>A(f} всех внешних приложенных к элементу сил на некотором элементарном перемещении 6ц(е), а затем приравняем ее работе внутренних сил (т. е. применим принцип возможных перемещений).[4, С.185]

Теоретическая прочность может быть приближенно оценена различными способами [5; 19; 11.1], в частности из постоянных, входящих в уравнение долговечности aT = t/oAo, гДе U0 — «нулевая» энергия активации разрушения; со — флуктуаци-онный объем. Другая оценка производится по известной формуле Орована ат = х?', где Е — модуль упругости твердого полимера вдоль оси растяжения, а х«0,1ч-0,2 — коэффициент. Подобные оценки для неориентированных полимеров приводят к значениям от порядка 1—2-Ю3 МН/м2, а для ориентированных полимеров—в Ю—20 раз большим. Что касается реальной (технической) прочности, то максимально достигнутые в настоящее время ее значения составляют 3—4-Ю3 МН/м2 для бездефектных стеклянных волокон [5] и 1—2-Ю3 МН/м2 для высокомодульных полимерных волокон. Наиболее типичные значения технической прочности полимеров значительно ниже этих цифр.[8, С.282]

Как показано в разд. 9.1, механическая энергия превращается в тепло различными способами: деформацией отдельных частиц, трением между частицами и диссипативным разогревом в областях расплава. В процессе плавления последний способ становится доминирующим. Интенсивное перемешивание распределяет вновь образовавшийся расплав по всему материалу. Расплав, контактируя с твердыми частицами полимера, охлаждается сам и в то же время нагревает и расплавляет поверхностные слои частиц. Следовательно, частицы полимера, находящиеся в смесителе, постепенно превращаются сначала в термически (и реологически) негомогенную, частично расплавленную массу, а в конце концов — в гомогенный расплав. В смесители типа Бенбери новую порцию материала загружают с небольшим количеством расплавленного и перемешанного[6, С.297]

В производстве БНК используется бутадиен того же качества, что и в производстве бутадиен-стирольных каучуков. Акрилонит-рил применяется с концентрацией выше 99%. Он получается различными способами, из которых важное значение приобрел синтез его из пропилена, аммиака и кислорода. Акрилонитрил характеризуется следующими свойствами: т. кип. 77,3 °С, растворимость в воде 7,3%, растворимость воды в акрилонитриле 3,1%. Не содержащий посторонних примесей акрилонитрил устойчив к окислению на воздухе и нагреванию. Как технический продукт хранится в присутствии гидрохинона, р-нафтола и др. Двойная связь акрилонитрила обладает высокой реакционной способностью, обусловленной ее поляризацией цианогруппой, атом азота которой смещает я-электроны двойной связи и понижает ее электронную плотность. Благодаря поляризующему влиянию цианогруппы акрилонитрил обладает способностью к полимеризации и сополимери-зации [7, 8].[1, С.358]

К препаративным методам относятся методы фракционного осаждения и фракционного растворения. Наиболее часто используемый метод фракционного осаждения состоит в последовательном осаждении из раствора полимера ряда фракций, молекулярные массы которых монотонно убывают. Вызвать осаждение фракций полимера можно различными способами: а) добавлением осадителя к раствору полимера; б) испарением растворителя, если полимер был предварительно растворен в смеси растворитель—осадитель; в) изменением температуры раствора, которое приводит к ухудшению качества растворителя. Метод фракцион--ного растворения состоит в последовательном экстрагировании полимера рядом жидкостей, растворяющая способность которых по отношению к данному полимеру последовательно возрастает. Получаемые фракции обладают последовательно возрастающими молекулярными массами.[9, С.95]

Каландрование — это метод производства пленок или листов, заключающийся в продавливании полимерного расплава между вращающимися валками [21, 22, 24, 25, 28]. Как было отмечено выше, это один из самых ранних методов переработки. Обычно каландр состоит из четырех параллельных валков, которые могут быть расположены самыми различными способами. Наиболее распространенное в настоящее время расположение Г-образное (рис. 1.5).[6, С.19]

Для определения профиля скоростей и оценки*положения поверхности раздела использовали численный метод, предложенный Харлоу [14]. Этот метод, в частности, применим к исследованию потоков с четкими границами поверхностей раздела и позволяет рассчитывать движение систем, состоящих из низковязких жидкостей. С помощью этого метода можно не только различными способами рассчитать поля скоростей и давлений и оценить изменение во времени числа меченых частиц в «ячейке» (зная начальное содержание меченых частиц в каждой «ячейке»), но и определить положение границ поверхностей раздела в каждый момент времени.[6, С.386]

При наличии в газе воды имеется опасность появления в трубопроводах в зимний период ледяных пробок. При повышенных давлениях и низких температурах газообразные.углеводороды могут образовывать с водой кристаллогидраты типа СН4'7Н2О, СН4-8Н2О, С2Н6-8Н2О, С3Н8-18НоО, что может вызвать закупорку или уменьшение пропускной способности газопроводов. Осушка газа осуществляется различными способами. В промышленности наиболее широкое распространение получила осушка ди- и триэтиленгликолем, раствором хлорида кальция и твердыми • поглотителями — активированной окисью алюминия, силикаге-лем, бокситом. В последнее время для этой цели широко используют молекулярные сита (синтетические цеолиты), с помощью которых можно понизить содержание влаги в газе до 0,001 %. Глубокая осушка чаще всего осуществляется в две стадии, причем на первой применяются жидкие сорбенты (в основном гликоли), а на второй — твердые (цеолиты).[10, С.29]

Зарождение цепи (инициирование). Процесс образования активных центров протекает сравнительно медленно и требует затраты определенного количества энергии. Эта начальная стадия радикальной полимеризации носит название зарождения (инициирования) цепи и приводит к образованию свободных (вторичных) радикалов из валентно-насыщенных молекул мономера. Свободные радикалы в поли-меризующейся системе могут образовываться различными способами: под влиянием тепла, света, ультразвука, жесткого излучения (рентгеновские, а-, (3- и у-лучи - физическое иницииро-[2, С.215]

Обзор по термической и химической деградации сшитых каучуков также содержится в работе Мураками [209d] , который особое внимание уделил вопросу, происходит ли расщепление вдоль основных цепей или по сшивкам. В зависимости от природы цепи и от типа сшивок реализуются оба механизма деградации. В натуральном каучуке с различной степенью сшивки с помощью облучения получили при деформации 20 % и температурах 80 — 130°С случайный разрыв сетки цепей. В этилен-пропиленовом терполимере каучука, зашитом тетра-метилтиурамдисульфидом (ТМТД), деградация происходила в узлах связей сетки цепей. По-видимому, содержащиеся в нем связи S и 82 являются предпочтительными местами разрыва. В натуральном каучуке, зашитом ТМТД, одновременно протекают оба вида деградации. Зависимость кривых релаксации напряжения от времени, температуры и исходной плотности сшивки материала позволяла отделить термическую деградацию от окислительной. Для натурального каучука, зашитого различными способами (кислотой, облучением, ТМТД и серой), Мураками [209d] протабулировал механизмы деградации.[3, С.318]

Блоксо полимеризацию осуществляют различными способами, например:[5, С.181]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
4. Кравчук А.С. Механика полимерных композиционных материалов, 1985, 304 с.
5. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
6. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
7. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
8. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
9. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
10. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
11. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
12. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
13. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
14. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
15. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
16. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
17. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
18. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
19. Мухутдинов А.А. Альбом технологических схем основных производств резиновой промышленности, 1980, 72 с.
20. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
21. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
22. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
23. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
24. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
25. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
26. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
27. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
28. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
29. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
30. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
31. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
32. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
33. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
34. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
35. Малышев А.И. Анализ резин, 1977, 233 с.
36. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
37. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
38. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
39. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
40. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
41. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
42. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
43. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
44. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
45. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
46. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
47. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
48. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
49. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
50. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
51. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
52. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
53. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
54. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
55. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
56. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
57. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
58. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
59. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
60. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
61. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
62. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
63. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
64. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
65. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
66. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
67. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
68. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
69. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
70. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
71. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
72. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
73. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
74. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
75. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
76. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
77. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
78. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
79. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
80. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
81. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
82. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
83. Жен П.N. Идеи скейлинга в физике полимеров, 1982, 368 с.
84. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
85. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
86. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
87. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
88. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
89. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
90. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
91. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
92. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.
93. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
94. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
95. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.
96. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.
97. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную