На главную

Статья по теме: Стеклования плавления

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Конденсационные статистические и блоксополимеры отличаются по свойствам. Свойства блоксополимеров зависят от массовой доли и расположения различных повторяющихся звеньев в сополимере. Это позволяет регулировать свойства блоксополимеров: способность к кристаллизации, эластичность, температуру стеклования, плавления и др. Для статистического сополимера такой зависимости свойств не наблюдается [3, с. 123].[1, С.173]

Метод РТЛ позволяет изучать механизм радиолиза полимеров и явления термолюминесценции, а также типы ловушек и особенности захвата зарядов. С помощью метода РТЛ можно определять значения температур структурных переходов (температуры стеклования, плавления и т. д.) в интервале 77—300 К и производить анализ формы максимумов на кривой высвечивания РТЛ, что дает возможность оценить характер структурного перехода. Можно также определять энергию активации процесса молекулярного движения, так как максимумы, расположенные в области релаксационных переходов, при увеличении скорости разогрева смещаются в сторону высоких температур. Метод РТЛ позволяет исследовать степень однородности двухкомпонентных смесей высокомолекулярных соединений и определять, совместимы или не совместимы разные полимеры. С помощью метода РТЛ можно производить также анализ многокомпонентных смесей полимеров, содержащих низкомолекулярные наполнители. 9.2.2. Природа явления РТЛ[2, С.235]

Как уже отмечалось, возникновению магистральной трещины (предшествует некоторый кумулятивный период ts = e~a'bt0, определяемый из выражения (5.57) для L = 0. Поэтому стартовая скорость трещины вычисляется как v0 = bjts. С ростом температуры и напряжения о'на возрастает, достигая в области температуры стеклования (плавления) предельного значения. Замечено [119], что произведение[4, С.143]

Приведены расчеты основных физических характеристик полимеров: коэффициента объемного расширения, плотности, модуля упругости, показателя преломления, оптической восприимчивости, параметра растворимости, коэффициента диффузии и др. Предложенные схемы расчета позволяют с высокой точностью прогнозировать такие важные характеристики полимера, как температуры стеклования, плавления и интенсивной термической деструкции.[5, С.2]

На первый взгляд аддитивная схема учитывает только взаимодействия ближайших атомов и не позволяет учесть стериче-ское взаимодействие, которое оказывает существенное влияние на конформационные состояния повторяющегося звена. Поэтому непонятно, как удается методом инкрементов рассчитывать с такой высокой точностью температуры стеклования, плавления и другие характеристики. И вполне возможно, что если бы параметры, входящие в потенциал Морзе, мы брали бы из какого-то гипотетически независимого эксперимента, то точность определения характерных температур была бы значительно ниже. Однако в методе инкрементов используется еще один прием, который позволяет свести к минимуму погрешности определения термодинамических характеристик полимеров — это метод наименьших квадратов.[5, С.26]

Анализ термодинамических параметров полимеров на основании метода инкрементов, расчеты температур стеклования, плавления и деструкции позволяют предложить следующую модель полимерного тела (рис, 5.2), которая состоит из двух элементов Александрова — Лазуркина (А —Л), соединенных под, некоторым углом а. Параллельность элементов следует из аддитивности энергии'двух подсистем, присущих одному и тому же объекту — молекуле. В значениях ./Сь ^С3, Kz и К^ должны соответственно отразиться: упругость ван-дернваальсовой или более сильной межмолекулярной связи (ответственной за плавление полимера); упругость химической связи (ответственной за деструкцию); упругости по двум ориентационным механиз-[5, С.153]

Приведенные в таблицах 2.11 — 2.29 температуры стеклования, плавления и другие характеристики сополимеров и смесей полимеров определены с применением стандартных методик, используемых для определения этих характеристик для гомополимеров.[6, С.241]

В последние годы для определения температур стеклования или плавления сополимеров и смесей полимеров успешно применяется метод обращенной газовой хроматографии [14], основанный на том, что при температурах стеклования или плавления на графиках зависимости логарифма удельного удерживаемого объема сорбата (lg Vg) от обратной температуры 1/Т наблюдается излом. Этот метод используется также для определения степени кристалличности сополимеров и смесей полимеров, если графики зависимости lg Vg от 1/Т ниже и выше температуры плавления параллельны. Степень кристалличности в этом случае рассчитывают по формуле[6, С.241]

В справочнике приведены сведения о температурах переходов и изменении термодинамических характеристик, сопровождающем процессы стеклования, плавления и кристаллизации полимеров, значения кристаллографических параметров, валовых скоростей кристаллизации из расплава, зависимости удельного объема и теплофизических характеристик от температуры и давления, данные о реологических свойствах расплавов, поверхностном натяжении полимеров в твердом и жидком состоянии, газопроницаемости, а также об упругих характеристиках полимеров в стеклообразном и кристаллическом состоянии.[7, С.4]

Скорость Р. с. существенно зависит от темп-ры облучения, особенно в области перехода полимера в др. фи-зич. состояние (темп-ры стеклования, плавления и др.). С повышением темн-ры скорость Р. с. обычно возрастает вследствие увеличения подвижности макроцепей. При этом возрастает также и скорость разрыва макромолекул, но обычно меньше, чем скорость Р. с. Природа ионизирующего излучения не оказывает заметного влияния на характер радиационных эффектов. Однако при использовании источников излучения малой интенсивности и при облучении тонких слоев полимора существенное значение приобретают окислительно-деструктивные процессы (см. также Радиационная деструкция).[9, С.128]

В области температур 20—34'5° К определены теплоемкости цис- и транс- 1,4-полибутадиена и вычислены энтропии и энтальпии, а также определены температуры стеклования, плавления и теплоты плавления полимера 468. По определению 'скорости и степени растворимости ч«с-1,4-полибутадиена в различных растворителях установлена его совместимость с другими каучуками469. При определении совместимости полимеров дилатометрическим методом установлено, что смеси несовместимых полимеров имеют несколько температур стеклования, тогда как смеси из совместимых полимеров имеют одну температуру стеклования470.[12, С.800]

... 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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
4. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
5. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
6. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
7. Привалко В.П. Справочник по физической химии полимеров том 2, 1984, 330 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
12. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную