На главную

Статья по теме: Результаты исследований

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Результаты исследований методом рассеяния рентгеновских лучей и методом электронной микроскопии позволяют предположить, что пустоты, содержащиеся в трещине серебра, распределены в виде взаимосвязанных полостей сферической формы, типичные размеры которых 10—20 нм. На кривых напряжение—деформация, полученных для материалов с трещинами серебра, выявляется предел вынужденной эластичности, при превышении которого начинается течение материала, обратимое до значений деформации 40—50% при напряжении 41—55 МПа. При возврате к нулевому напряжению материал с трещиной серебра характеризуется обратимостью ползучести с замедляющейся скоростью[2, С.365]

В этом разделе мы приводим результаты исследований связи между молекулярной структурой различных эластомеров, полученных методом полимеризации в растворе, и условиями их синтеза, а также данные о молекулярной структуре некоторых каучуков, выпускаемых в опытном и промышленном масштабе.[1, С.56]

В данной статье приводятся результаты исследований влияния добавки акршюнитрила при обрыве реакции полимеризации ;на молекулярный вес, растворимость, структуру и зольность полиизопрена, а также сообщается о взаимодействии акрилонитрила как с каталитическим комплексом в целом, та'К и с отдельными компонентами этого комплекса,[4, С.90]

Шмидером и Вольфом еще в 1953 г. были опубликованы результаты исследований внутреннего трения полинзобутилена (ПИБ), НК, бутилкаучука и других линейных полимеров методом затухания свободных колебаний (на крутильном маятнике) в широком интервале температур. Из их данных для ПИБ с молекулярной массой УЙ=1,75-106 следует (рис. 5.7), что ниже температуры механического стеклования Ты — 227 К (а-переход) проявляются у- и р-переходы, а выше нее при температурах 7^ = 313 К, Т^—353 К, Г3=388 К — еще три перехода, которые можно связать с проявлением трех ^-процессов. Этими же авторами для несшитого и слабосшитого НК также наблюдалось три максимума в области плато высокой эластичности (при 278, 298 и 333 К), а для бутилкаучука— два максимума (при 313 и 338 К). Для НК плато высокой эластичности простиралось от 233 до 423 К, а для бутилкаучука — от 243 до 363 К. Все это подтверждают приведенные выше результаты, полученные на основании расчетов релаксационных спектров эластомеров.[5, С.135]

Задача описания установившегося изотермического течения в прямолинейных каналах некруглого сечения вызывала значительный интерес у теоретиков. Результаты исследований (выполненных численным методом) указывают на то, что в случае течения ньютоновских жидкостей одномерное течение, имеющее только осевую компоненту скорости, неплохо удовлетворяет уравнениям неразрывности движения [77—79]. Это справедливо и в случае степенных жидкостей. При формовании неньютоновских вязко-упругих жидкостей появляются нормальные напряжения. Для таких жидкостей (т. е. жидкостей, описываемых уравнениями, предсказывающими развитие нормальных напряжений в процессе вискози-метрического течения) теоретический анализ показывает, что в каналах с неоднородным поперечным сечением возникают вторичные потоки. В частности, можно показать, что нулевое значение второго коэффициента нормальных напряжений является необходимым, но не достаточным условием отсутствия вторичного потока [81]. Очевидно, что математическое исследование течения в каналах некруглого сечения, основанное на использовании уравнений состояния, которые, строго говоря, справедливы только для вискозиметриче-ского течения, сможет дать только качественную картину.[3, С.500]

Результаты исследований по установлению зависимости плотности смесей хлористый титан (IV) — изопентан от концентрации TiCU представлены в таблице 1.[4, С.227]

Результаты исследований микроструктуры полимера, проведенных с помощью ртутной порометрии, показали, что при газофазной полимеризации этилена происходит уплотнение полимерной частицы; об этом свидетельствует повышение насыпной плотности (в 3 раза) и соответственно уменьшение пористости (суммарного объема пор) и удельной поверхности пор в полимере (табл. 2.2).[6, С.80]

Результаты исследований сополимеризации этилена с различными ос-олефинами показывают, что по мере увеличения длины углеводородной цепи относительная активность сомономеров в процессе совместной полимеризации их с этиленом снижается. Однако одновременно с удлинением цепи сомономера увеличивается его модифицирующее действие, о чем свидетельствуют данные по степени кристалличности сополимера (см. стр. 24).[6, С.125]

Результаты исследований последних 10 лет, направленных на поиск высокоактивных катализаторов, открыли новый этап — «второй век»в производстве ПЭНД [141]. Анализ развития производства показывает, что достижения в области катализаторов опреде-[6, С.128]

Результаты исследований (рис. 4.12) показали, что в нанострук-турной Си (кривые 1 is. 2} наблюдается сильное отличие температурной зависимости внутреннего трения по сравнению с образцом крупнокристаллической Си (кривая 4}- В частности, в нанострук-[8, С.181]

Таким образом, результаты исследований температурной эволюции структуры и свойств наноструктурного Ni, полученного ИПД, показывают, что при нагреве этого материала происходят сложные структурные изменения, связанные с развитием процессов возврата, рекристаллизации и роста зерен. Очевидно, природа возврата обусловлена прежде всего перераспределением и аннигиляцией дислокаций на границах и в теле зерен, приводящих к уменьшению внутренних напряжений (см. рис. 3.26). В то же время точечные дефекты здесь не играют существенной роли, поскольку электросопротивление, наиболее чувствительное к присутствию избыточных вакансий и межузельных атомов, остается постоянным вплоть до начала роста зерен (см. рис. 3.2а).[8, С.127]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
3. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
4. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
5. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
6. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
7. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
8. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
9. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
10. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
11. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
12. Адрианов Р.А. Пенопласты на основе фенолформальдегидных полимеров, 1987, 81 с.
13. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
14. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
15. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
16. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
17. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
18. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
19. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
20. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
21. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
22. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
23. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
24. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
25. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
26. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
27. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
28. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
29. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
30. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
31. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
32. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
33. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
34. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
35. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
36. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
37. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
38. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
39. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
40. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
41. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
42. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
43. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
44. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
45. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
46. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
47. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
48. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
49. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
50. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 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 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
53. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
54. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
55. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
56. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
57. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
58. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
59. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную