На главную

Статья по теме: Сопровождается снижением

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Окисление полипропилена сопровождается снижением молекулярного веса и, как следствие, ухудшением механических показателей, в частности разрывного удлинения и предела текучести материала. При интенсивной окислительной деструкции полимер становится хрупким и не выдерживает даже небольших механических нагрузок.[4, С.190]

Повышение температуры испытания стекол сопровождается снижением показателей прочностных свойств — разрушающего напряжения при растяжении и статическом изгибе, модуля упругости при растяжении. Значение ударной вязкости остается практически постоянным. При температурах, близких к температурам размягчения стекол, ударная вязкость и относительное удлинение при разрыве резко возрастают, а все другие прочностные показатели уменьшаются.[15, С.215]

Переход от режима квазиидеального вытеснения (тип А) к факельному (типы Б и В) сопровождается снижением конверсии мономера и ухудшением молекулярно-массовых характеристик полимера (снижением Рп и уширением ММР). Критический радиус RKp, определяющий переход от факельного режима работы реактора (типы Б и В) к макроскопическому режиму вытеснения в турбулентных вихрях (тип А), зависит от соотношения процессов диффузии мономера (Д,) и гибели активных центров А* (1,.), т.е. определяется соотношением характерных времен процессов смешения тсм и химической реакции тх. Из соотношения размерности RKp представляется в виде [10]:[10, С.147]

Ппипояя пячтттятотттих НЯППЯЖРНИЙ может пязличаться. однако не всякое внешнее воздействие сопровождается снижением потенциального барьера элементарного акта разрушения. С. Б. Айбиндер рассмотрел [563, с. 449] зависимости прочности или предела вынужденной эластичности от гидростатической составляющей тензора напряжений и температуры. Он показал, что увеличение гидростатического давления приводит к увеличению разрушающего напряжения в хрупких материалах и к увеличению предела высокоэластичности в пластичных материалах. Характеристики прочности увеличиваются с возрастанием гидростатического давления примерно так же, как и модуль упругости.[14, С.270]

Высокая степень кристалличности (плотность 960— 970 кг/м3) при высоких ПТР и отсутствие высокомолекулярных фракций (с мол. массой >106) у ПЭ, полученного на ТМК, сопровождается снижением стойкости к растрескиванию (рис. 3.8). Повышение этого показателя[5, С.101]

Растворимость в органических растворителях. Для выбора наиболее рационального метода введения антиоксиданта в каучук важной характеристикой является его растворимость в органических растворителях, особенно углеводородах (табл. 7). В некоторых случаях низкая растворимость антиоксидантов в растворителях может исключить возможность его применения. Фенольные антиоксиданты имеют более высокую растворимость в углеводородах (особенно ароматических), чем аминные. Таким образом, их введение в каучук в виде растворов потребует применения меньших количеств растворителя. Переход от моно- к бис- и трис-фенолам сопровождается снижением их растворимости, особенно в алифатических углеводородах. Таким образом, преследуя цель снизить летучесть антиоксидантов, одновременно приходится встре-[1, С.644]

Как правило, галогенирование бутилкаучука сопровождается снижением[6, С.341]

Замещение водородного атома амидогруппы на алкильный радикал также ослабляет межмолекулярное взаимодействие, что сопровождается снижением температуры плавления и увеличением эластичности полимера. Введение ароматических радикалов и других группировок тоже существенно изменяет свойства полиамидов.[8, С.229]

Температура расплава определяет его текунесть, плотность, степень ориентации макромолекул полимера при течении расплава в форме. Текучесть должна быть достаточной для заполнения гнезд формы и точного воспроизведения их конфигурации. Кристаллические полимеры при нагревании переходят в аморфное состояние, что сопровождается снижением их плотности. Например, плотность кристаллической фазы полиэтилена 1000 кг/м3, аморфной 840 кг/м3. Следовательно, переход в аморфное состояние сопровождается увеличением объема материала. Происходит также и термическое расширение полимера. Увеличение объема полимера при плавлении может достигать 9—10%. Слишком высокая температура литья может привести к интенсивной термоокислительной деструкции полимера, а также к его частичному сшиванию, снижению прочности, эластичности, изменению цвета и другим нежелательным последствиям.[8, С.283]

Механизм омыления звеньев ВА в сополимерах зависит от их распределения в макроцепи и,природы соседних звеньев. Так, ви-нилимидозольные звенья, подобно винилспиртовым, увеличивают скорость омыления звеньев ВА. Очевидно, в этом случае также имеет место образование водородной связи, облегчающей атаку эфирной группы ионом гидроксила. Однако чаще всего омыление сополимеров ВА сопровождается снижением автокаталитического эффекта ввиду уменьшения блоков звеньев ВА. Ниже показано изменение автокатализа реакцици омыления сополимера ВА с этиленом с увеличением содержания этилена в сополимере:[12, С.90]

Образование комплекса трисацетилацетоната марганца с ВА приводит к ослаблению связи металла с ацетилацетонатным ли-гандом и, в конечном итоге, к его вытеснению. При разложении в среде мономера не происходит выпадения из раствора бисацетил-ацетоната марганца (II) вследствие его комплексации с ВА и затруднения образования полиядерных ассоциаций, нерастворимых в органической среде. Комплексообразование радикала с Мп2+(IV) в виде лиганда, имеющего наиболее энергетически выгодную кон-формацию пятичленного цикла, сопровождается снижением активности возникающих мономерных радикалов [48]. Экспериментально этот факт подтверждается уменьшением определенных при 50°С отношений констант kjkl* и См от 0,3 и 1,38-10~4 (для[12, С.38]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
3. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
4. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
5. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
6. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
7. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 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. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
11. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
12. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
13. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
14. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
15. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
16. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
17. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
18. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
19. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
20. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
21. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
22. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
23. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
24. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную