На главную

Статья по теме: Стеклянными пластинками

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Полимеры, полученные из мезофаз, образованных мономерами, содержащими одну или две двойные связи, были изучены Ли-бертом и Стржелецким [128], Стржеледким и Либертом [129] и Булиганом и др. [130]. Детально исследовались гомополимерыди-лора-акрилоилоксибензилиден-лара-диаминобензола (Pi), пара-ак-ршюилонсибензилиден-лара-ииананилина (Р2), лара-акрилоилок-сибензилиден-лара-карбовсиэнилина (Рз), сополимеры PI и Р2 и тройные сополимеры РЬ Р2 и холестерилакрилата. Полимеризация проводилась в нематической, холестерической и смектичаской фазах некоторых низкомолекулярных систем. Текстуры образующихся полимеров изучались под поляризационным микроскопом .либо на тонких пленках, если полимеризация проводилась между •стеклянными пластинками, либо на тонких полированных участках твердого вещества, если проводилась полимеризация в массе. Го-мополимеры Р2, полученные полимеризацией в жидкокристаллической фазе, не проявляли жидкокристаллического порядка. С другой стороны, гомополимеры Рь образующиеся при полимеризации мономеряой системы в нематической или смектической фазе, характеризовались тематической или смектической структурой, о чем •свидетельствовали текстуры веществ. Сополимеры PJ и Рг, которые полимеризовались в нематической фазе, проявляли тематическую структуру. Терполимеризация РЬ Р2 и холестерилакрилата ведет к образованию полимера с холестеричеокой структурой, о чем свидетельствует существование холестерической текстуры. Если процесс полимеризации Рз проводится в интервале температур 220— 230 °С, то получаемые полимеры характеризуются смектической текстурой. Если же полимеризация идет при температуре 350 °С, то полимеры проявляют нематическую текстуру. Эти текстуры сохраняются, если образцы охлаждаются до комнатной температуры. Установлено, что текстуры полимеров очень сходны с теми, .которые существуют у низкомолекулярных систем.[5, С.78]

Полимеры, полученные из мезофаз, образованных мономерами, содержащими одну или две двойные связи, были изучены Ли-бертом и Стржелецким [128], Стржелецким и Либертом [129] и Булиганом и др. [130]. Детально исследовались гомополимеры ди-пара-акрилоилоксибензилиден-яара-диаминобензола (Pj), пара-ак-рилоилонсибензилиден-лара-циананилина (Р2), /гара-жрилоилок-сибензилиден-пара-карбовсианюгана (Рз), сополимеры PI и Рг и тройные сополимеры Рь Р2 и холестерилакрилата. Полимеризация проводилась в нематической, холестерической и смектической фазах некоторых низкомолекулярных систем. Текстуры образующихся полимеров изучались под поляризационным микроскопом либо на тонких пленках, если полимеризация проводилась между .стеклянными пластинками, либо на тонких полированных участках твердого вещества, если проводилась полимеризация в массе. Го-.мополимеры Ра, полученные полимеризацией в жидкокристаллической фазе, не проявляли жидкокристаллического порядка. С другой стороны, гомополимеры Рь образующиеся при полимеризации мономерной системы в нематической или смектической фазе, характеризовались нематичеокой или смектической структурой, о чем свидетельствовали текстуры веществ. Сополимеры Р! и Рг, которые лолимеризовались в нематической фазе, проявляли нематическую структуру. Терполимеризация РЬ Р2 и холестерилакрилата ведет к образованию полимера с холестеричеокой структурой, о чем свидетельствует существование холестерической текстуры. Бели процесс полимеризации Р3 проводится в интервале температур 220— 230 °С, то получаемые полимеры характеризуются смектической текстурой. Если же полимеризация идет при температуре 350°С, то полимеры проявляют нематическую текстуру. Эти текстуры сохраняются, если образцы охлаждаются до комнатной температуры. Установлено, что текстуры полимеров очень сходны с теми, которые существуют у низкомолекуляриых систем.[5, С.46]

Чтобы исключить рассеяние поверхностью при получении фотографических снимков, следует использовать пленки с очень гладкой поверхностью или же помещать образец между стеклянными пластинками с использованием силиконовой жидкости с подогнанным показателем преломления, в которой не набухает исследуемый полимер.[3, С.218]

Рис. 111. Относительные изменения пробивного напряжения lit (Ф), массы gf (Л) и толщины ht (О) со временем старения для пленки полиэтилентере-фталата при напряжении 12 кВ (в промежутке между стеклянными пластинками) при непосредственном (-------------) и косвенном (--------) действии[4, С.168]

Кривая 1 на рис. 62 является, таким образом, простейшей кривой течения. Получить ее можно следующим образом. Представим себе некоторый объем жидкости, заключенный между двумя параллельными плоскостями (рис. 63), например каплю глицерина между стеклянными пластинками. Пусть на верхнюю пластинку действует сила F; тогда на каждый квадратный метр пластинки площадью А м2 действует напряжение сдвига т Н/м2. Под действием напряжения сдвига т пластинка сместится на расстояние Л/. Интенсивность сдвига зависит, конечно, и от расстояния между пластинками. Если Д/=1 см, то при зазоре между пластинами /о=1 м сдвиг вообще трудно заметить, а при зазоре /о=1 мм деформация сдвига окажется огромной. Поэтому относительная деформация сдвига у = Ы/10, а скорость деформации сдвига v = dy/dt имеет размерность с-1, как отношение к единице времени безразмерной величины у. Увеличивая напряжение сдвига и измеряя его скорость, можно построить кривую / рис. 63. Такой тип кривой течения характерен для полимеров с узким молекулярно-массовым распределением и при переработке полимеров встречается сравнительно редко.[7, С.127]

Кривая / на рис. 62 является, та-хим образом, простейшей кривой течения. Получить се можно следующим образом. Представим себе некоторый объем жидкости, заключенный между двумя параллельными плоскостями (рис. 63), например каплю глицерина между стеклянными пластинками. Пусть на верхнюю пластинку действует сила F; тогда на каждый квадратный метр пластинки площадью А м2 действует напряжение сдвига т Н/м2. Под действием напряжения сдвига т пластинка сместится на расстояние Д/. Интенсивность сдвига зависит, конечно, и от расстояния между пластинками. Если Д/ = 1 см, то при зазоре между пластинами /о=1 м сдвп! вообще трудно заметить, а при зазоре /0=1 мм деформация сдвига окажется огромной. Поэтому относительная деформация сдвига \' = Д///о, а скорость деформации сдвига ~j = d\>ldt имеет размерность с~', как отношение к единице времени безразмерной величины у. Увеличивая напряжение сдвига и измеряя его скорость, можно построить кривую / рис. 63. Такой тип кривой течения характерен для полимеров с узким молекулярно-массовым распределением и при переработке полимеров встречается сравнительно редко.[9, С.127]

Кривая / на рис. 11.1 является, таким образом, простейшей кривой течения. Получить ее можно следующим образом. Представим себе некоторый объем жидкости, заключенный между двумя параллельными плоскостями (рис. 11.2), например каплю глицерина между стеклянными пластинками. Пусть на верхнюю пластинку действует сила F; тогда на каждый квадратный метр плас-[1, С.157]

Аникин и Равич [2] описали метод ДТА, применяемый для навесок порядка микрограммов. Пленку исследуемого вещества наносят на термопару, которая представляет собой петлю, сделанную из очень тонкой проволоки. Затем петлю, покрытую исследуемой пленкой, помещают между •стеклянными пластинками, что позволяет совместить термический анализ •с оптическим наблюдением. Таким методом была получена кривая ДТА глицеринтрилаурата, которая совпала с кривой, полученной обычным .методом, требующим значительно больших загрузок.[6, С.141]

ПОЛЯРИЗУЮЩИЕ ПЛЕНКИ (polarizing films, Po larisationsfilme, films polarisants) — пленки из полимерных материалов, способные линейно поляризовать проходящий сквозь них свет. Их действие обусловлено сильным дихроизмом вещества, растворенного или суспендированного в создающей пленку полимерной среде. Для защиты от механич. повреждений и действия влаги П. п. заклеивают между стеклянными пластинками или пленками из прозрачных полимеров. В таком виде П. п. используют как поляризационные светофильтры (поляроиды).[8, С.71]

ПОЛЯРИЗУЮЩИЕ ПЛЕНКИ (polarizing films, Po-larisationsfilme, films polarisants) — пленки из полимерных материалов, способные линейно поляризовать проходящий сквозь них свет. Их действие обусловлено сильным дихроизмом вещества, растворенного или суспендированного в создающей пленку полимерной среде. Для защиты от механич. повреждений и действия влаги П. п. заклеивают между стеклянными пластинками или пленками из прозрачных полимеров. В таком виде П. п. используют как поляризационные светофильтры (поляроиды).[10, С.71]

dh двумя стеклянными пластинками показали, что зависимость -^-[4, С.166]

... 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. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
2. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
3. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
4. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
5. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
6. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
7. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
9. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную