На главную

Статья по теме: Соотношение скоростей

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Соотношение скоростей и глубины завершенности этих процессов определяется химическим строением щелочи, ее кон-[1, С.306]

Соотношение скоростей реакций циклизации и поликонденсации определяет соотношение выходов циклического соединения и лилейного полимера[4, С.56]

Соотношение скоростей разрыва и образования химических связей характеризует радиационную стойкость полимера, которая для полимеров, содержащих ароматические ядра, обычно намного выше, чем для алифатических полимеров, за счет резонансной стабилизации переходных соединений. Как правило, жесткие сильно сшитые, т. е. термореактивные, полимеры более устойчивы к воздействию радиации, чем эластичные термореактопласты, поэтому подверженность полимера воздействию радиации может быть приблизительно оценена по данным ТГА.[8, С.106]

Соотношение скоростей реакций ро та макромо. кул и побочных реакций опреде яет мо еку!Ярные характеристики полимера (структуру молекулярную массу, мо еку. лрно-массо-во распр деление), содержание принесен и др Это соотношс ни ависит главным образом от строения моном ров, степени их о1 стки условий проведен я спите а. Например, внутримо-л к яркую цикли ацию можно предотвратить увеличением концентрации мономеров и снижением темп ратуры процесса. \/ Молекулярная масса продуктов поликонденсации авнситот ^ глубины превращения, соотношения исходных мономеров, концентрации регуляторов мо. окулярной массы, условий процесса. В I Янны р в| яц| нил к ив рс 1 } на мо к чярную-[11, С.154]

Следовательно, соотношение скоростей образования циклов и линейного полимера будет определяться значениями констант скорости.[4, С.56]

В зависимости от вида действующей энергии изменяется соотношение скоростей отдельных стадий цепного процесса (возникновения активных центров, роста и обрыва реакционной цепи), а от соотношения скоростей этих стадий зависят общая скорость и конечный результат реакции.[5, С.282]

Для достижения необходимой структуры пенополиуретана требуется определенное соотношение скоростей реакций роста молекулярной массы, структурирования полимера и газообразования. Такое выравнивание скоростей достигается правильным подбором катализаторов (чаще всего третичных аминов или оло-воорганических соединений), а для стабилизации образующейся пены применяют различные повсрхностно-актиппые вещества.[9, С.340]

Установлено, что при окислении каучуков происходят два противоположных по своему влиянию на молекулярную структуру процесса: деструкция и структурирование. Соотношение скоростей деструкции и структурирования зависит от структуры каучука и различных условий процесса окисления. Уменьшение концентрации кислорода ведет к уменьшению скорости деструкции натурального каучука и к повышению скорости структурирования. При нагревании в вакууме натуральный каучук, весьма склонный в деструкции, подвергается структурированию11. При окислении дивинилового каучука, наоборот, с уменьшением концентрации кислорода скорость структурирования понижается.[6, С.64]

При проведении ТГА необходимо также учитывать массу и толщину испытуемого образца, так как от его размера зависят условия нагревания и отвода тепла, а также соотношение скоростей подвода агентов (например, С>2, Н^О и т. д.) в образец и отвода продуктов реакции, т. е. в конечном счете — скорость процесса деструкции в целом.[2, С.119]

Облучение полимеров сопровождается образованием двойных связей. Деструкция и образование пространственных структур при облучении полимеров всегда протекают одновременно, но соотношение скоростей этих двух процессов настолько меняется в зависимости от химического строения полимеров, что одни полимеры полностью деструкти-руются под влиянием ионизирующих излучений, а в других преобладают процессы сшивания макромолекул.[5, С.294]

В гетерогенной среде полимеризация может протекать в жидкой фазе, на поверхности и в объеме частиц твердой фазы полимера. Реакция протекает, по-видимому, одновременно в обеих фазах, но с различной скоростью. Соотношение скоростей этих реакций зависит от степени растворимости полимера в мономере или используемом растворителе, от степени конверсии мономера и соответственно соотношения жидкой и[5, С.116]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
3. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
4. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
5. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
6. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
7. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
8. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
9. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
10. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
11. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
12. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
13. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
14. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
15. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
16. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
17. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
18. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
19. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
20. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
21. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
22. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
23. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
24. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
25. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
26. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
27. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
28. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
29. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
30. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
31. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
32. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
33. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную