На главную

Статья по теме: Состояние характеризуется

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Твердое состояние характеризуется высокой плотностью упаковки молекул. Поступательное и вращательное движение молекул практически отсутствует, молекулы или группы атомов лишь колеблются около центров равновесия Малой подвижностью молекул или атомов и большой плотностью упаковки объясняется высокое сопротивление твердого тела изменению формы высокое значение модуля (т. е низкая податливость), снижающееся с повышением температуры деформирования.[4, С.229]

Жидкое фазовое состояние характеризуется отсутствием кристаллической решетки, его часто называют аморфным. В этом состоянии плотность упаковки молекул или атомов примерно такая же, как и в кристаллическом. Поскольку молекулы или атомы вплотную прибегают Друг к Другу, произвольное их расположение невозможно. В аморфном состоянии наблюдается ближний порядок, т. е, такой, который соблюдается на расстояниях, соизмеримых с размерами молекул. Вблизи данной молекулы ее соседи ьюгут быть расположены в определенном порядке, а на небольшом расстоянии от исе Этот порядок уже отсутствует.[2, С.127]

Стеклообразное состояние характеризуется наличием колебательного движения атомов, входящих в состав цепи, около положения равновесия. Колебательное движение звеньев и перемещения цепи как единого целого практически отсутствуют, Высоко-эластаческое состояние характеризуется па.дичием колебательного движения звеньев (крутильные колебания), вследствие которого цепь полимера приобретает способность изгибаться (глава IV) 4 Вязкотекучее состояние характеризуется подвижностью всей макромоле кулЬт: как целого.[2, С.131]

Стеклообразное состояние характеризуется наличием колебательного движения атомов, входящих в состав цепи, около положения равновесия. Колебательное движение звеньев и перемещения цепи как единого целого практически отсутствуют. Высокоэластическое состояние характеризуется наличием колебательного движения звеньев (крутильные колебания), вследствие которого цепь полимера приобретает способность изгибаться (глава IV), Вязкотекучее состояние характеризуется подвижностью всей макромолекулы, как целого.[8, С.131]

Кристаллическое фазовое состояние характеризуется наличием трехмерного дальнего порядка D расположении атоыов или молекул. Дальним порядком называется порядок, соблюдающийся на расстояниях, превышающих размеры молекул в сотни и тысячи раз, причем порядок может существовать в одном, двух или трех кзме резнях. Дальний порядок в одном измерении им^ет идеальная молекулярная цепь полимера, в которой закономерно повторяется одно и то же звено. Кристаллы представляют собой структуры с[2, С.126]

Кристаллическое фазовое состояние характеризуется наличием кристаллической решетки и трехмерным дальним поряд-[4, С.228]

При деформировании текучих полимеров в различных режимах нагружения предельное состояние характеризуется значениями полной разрывной деформации е*, ее упругой составляющей е^ и предельными значениями напряжения а*. Пластическая составляющая полной деформации, отвечающая моменту разрыва е/, находится как разность ej? = е* — ej. Если в ходе растяжения а = const, то интерес представляет рассмотрение зависимостей Е* (сг), е* (0) и е/ (а). Сопоставление этих функций между собой (рис. 6.16) отчетливо[12, С.427]

В высокоэласткческом состоянии величина модуля эластичности полимера очень мала (стр. 163). Стеклообразное состояние характеризуется большими значениями модуля упругости.[2, С.187]

Первый резкий подъем на термомеханичесгой кривой связан с переходом полимера из твердого стеклообразного состояния в высокоэластическое. Это состояние характеризуется тем, что полимер приобретает каучукоподобные свойства, т.е. обладает способностью к развитию больших обратимых деформаций при действии небольшой силы. Это состояние характерно только для полимеров, и оно не проявляется в случае низкомолекулярных твердых тел.[3, С.87]

Понятие о различных физических (или агрегатных) состояниях связано с соотношением энергий межмолекулярного взаимодействия и теплового движения. Полимеры могут находиться в трех физических состояниях: твердом, высокоэластическом и жидком [18, с. 80]. Твердое состояние характеризуется наличием собственных объема и формы и стремлением сохранить их. Тела, находящиеся в этом состоянии, изменяют объем и форму только под действием внешних сил. К полимерам в твердом состоянии относятся кристаллические и стеклообразные полимеры. Полимеры в жидком состоянии также имеют собственные объемы. Они сопротивляются изменению собственного объема под действием внешних сил, но практически не оказывают сопротивления изменению формы, т. е. текут. Даже под действием силы тяжести с течением времени они-растекаются по поверхности, на которой они лежат. Полимеры в высокоэластическом состоянии легко изменяют форму под действием внешних сил, но доля необратимой деформации несоизмерима с обратимой деформацией тела.[9, С.11]

При поглощении макромолекулой ультрафиолетового или видимого света определенной энергии только один электрон переходит на более высокий энергетический уровень, все остальные электроны в первом приближении не затрагиваются. Образующееся в таком варианте возбужденное состояние характеризуется коротким временем жизни порядка 10~6—10~9 с, а затем наиболее вероятен перенос одного электрона с верхней занятой молекулярной[7, С.220]

... 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. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
4. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
5. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
6. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
7. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
8. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
9. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
10. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
11. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
12. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
13. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
14. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную