На главную

Статья по теме: Сканирующего электронного

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Третий вариант объяснения данных, полученных при ступенчатых деформационных испытаниях, предложили Крист и Петерлин [9]. Они предположили для любого из упомянутых выше экспериментов существование неравномерного распределения деформаций вследствие различия длин нескольких тысяч одновременно напряженных волокон. Эффект неравных длин волокон, несомненно, расширяет имеющиеся распределения относительных длин цепей. Но преждевременные разрушения отдельных волокон и образование поверхностей их разрушения нельзя объяснить числом образовавшихся свободных радикалов. Чтобы в дальнейшем выяснить этот вопрос, Хассель и Деври исследовали свободные радикалы, образованные при деформировании ленты материала найлон-66 с высокоориентированными волокнами [10]. Они получили аналогичные гистограммы, которые оказались даже более широкими по сравнению с пучками волокна найлона-66. На микрофотографии поверхности разрушения ленточного материала, полученной с помощью сканирующего электронного микроскопа, показано, что в ленте, как и в нити, дефекты образуются по всему объему напряженного образца (рис. 7.8 и 7.9). Полученная поверхность разрушения проходит вдоль направления наименьшего сопротивления через ранее образовавшиеся дефектные зоны. Лишь при приближении к значению разрушающей деформации становится заметным различие между деформированием одиночного волокна и пучка волокон. Статистическое объяснение данного факта приведено в гл. 3.[1, С.196]

Увеличение сканирующего электронного микроскопа определяется отношением длины одной стороны экрана электроннолучевой трубки к соответствующему параметру сканированной части[2, С.111]

Фокусное расстояние, или главная плоскость (А/7), сканирующего электронного микроскопа составляет[2, С.111]

Визуальное наблюдение и изучение разорванных образцов с помощью оптического или сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) являются важнейшими методами анализа разрушения. Очевидно, они помогают[1, С.263]

Для проверки этого были изготовлены модельные образцы со специально созданным микрорельефом, который изучали с помощью сканирующего электронного микроскопа [103]. Удалось обнаружить, что гистерезис угла смачивания Дер, оцениваемый по разности углов смачивания при натекании фн и оттекании ср0, возрастает на 15—25° при растяжении пленки тефлона, в то время как с учетом микрорельефа эта величина должна была бы составить всего 6—10°. На этом основании был сделан вывод о том, что анизотропия шероховатости не может быть причиной наблюдаемого эффекта [112]. Очевидно, анизотропию смачивания деформированных полимеров следует объяснять [111] зависимостью поверхностной энергии твердого тела от деформации. Поскольку поверхностная энергия тензорная величина, это объяснение вполне убедительно. Согласно [112], анизотропия смачивания может быть вызвана анизотропией механических свойств деформированной подложки и, следовательно, анизотропией нормальной компоненты поверхностной энергии, а также анизотропией силового поля вокруг ориентированных макромолекул. Обнаруженная зависимость смачивания от деформации представляет несомненный теоретический и практический интерес.[3, С.121]

Рис. 3. Микрофотографии, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа, целлюлозных тканей — исходной (а) и разрушенной (б) при испытаниях на двойные изгибы.[4, С.228]

Рис. 4. Микрофотографии, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа, тканей из сополимеров целлюлозы, акрилонитрила и бутилме-такрилата — исходной (а) и разрушенной (б) при испытаниях на двойные изгибы.[4, С.228]

На рис. III. 104 в качестве примера показана типичная микрофотография продуктов выделения, полученная с помощью сканирующего электронного микроскопа. Наиболее интересной особенностью приведенной фотографии является то, что все структуры, образовавшиеся в системе к. определенному моменту полимеризации,[5, С.284]

Рис. III.97. Кристаллы полиэтилена, полученные при полимеризации из газовой фазы при у-облучешш (ми_ крофотография, полученная с помощью сканирующего электронного микроскопа .[20]).[5, С.273]

Рис. II 1.96. Кристаллы полиметилена, полученные путем осаждения из диазометана в петролейный эфир (микрофотография, полученная с помощью сканирующего электронного микроскопа [20]).[5, С.273]

Рис. III.49. Фотография кристаллических осадков, образовавшихся при полимеризации этилена из газовой •фазы в присутствии каталитической -системы TiCl3—AlClEt2 (фотография .получена с помощью сканирующего электронного микроскопа).[5, С.212]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
2. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
3. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
4. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
5. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
6. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
7. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную