На главную

Статья по теме: Существенно снижается

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Известно [9], что коррозионная активность сырого фенола существенно снижается после его очистки: в отличие от сырого хорошо очищенный фенол не корродирует высоколегированные фер-ритные и аустенитные нержавеющие стали даже при температуре кипения. Под действием фенола на поверхности оборудования, изготовленного из черной стали, в особенности около сварных швов, развивается так называемая «трещинная» коррозия. Ниже приведены данные о коррозионной стойкости ряда конструкционных материалов к действию фенола при 240 °С [9]:[1, С.75]

Эффективность использования сушилок спирального и вихревого типов существенно снижается вследствие необходимости включения в состав установки сушки пылеулавливающего оборудования. Эта задача решается применением сушильных аппаратов безуносного типа путем включения в конструкции сушилок пылеуловителей или их элементов. В частности, известны вихревые пылеуловители со встречными закрученными потоками газовзвесей, модифицированные в сушилки безуносного типа. Это направление развивает НИИхиммаш и МТИ [94, 120]. Известен опыт применения сушилки со встречи ^ закрученными потоками для сушки суспензионного ПВХ на Ново ковском ПО "Азот". Перспективным направлением является испол вание в пневмосушилках циклонных элементов. Ряд модификв пневмосушилок спирального и вихревого типов на этой основе ра[10, С.108]

Действие света также отрицательно сказывается на усталости резин. В присутствии активных противостарителей влияние окружающей среды на усталостную прочность вулканизатов существенно снижается.[7, С.136]

В кристалло-аморфных или наполненных полимерах эта подвижность зависит от состояния цепей, в частности, от того, свободны ли их концы или связаны с кристаллитами или частицами наполнителя. Подвижность существенно снижается, если оба конца входят в разные кристаллиты или частицы наполнителя. Это эквивалентно резкому повышению вязкости. Но так как релаксаторы при этом не меняют своих размеров, не должны меняться и Ва. Зато гельмгольцевы энергии характеризуют движения одинаковых релаксаторов, находящихся в разных состояниях, или в различающихся по структуре элементах объема образца.[5, С.184]

На рис. 1.3 приведены типичные кинетические кривые полимеризации этилена. Видно, что скорость процесса имеет максимальное значение в начальный период, затем она падает, сохраняя примерно постоянное значение в течение периода от 50 до 90 мин, после чего вновь существенно снижается. Последнее связано как с отравлением катализатора примесями в сырье, так и ростом вязкости реакционной среды, препятствующим диффузии этилена к активным центрам.[3, С.20]

Как видно из рис. 8, при плохих условиях охлаждения (при малых с) все три кривые практически совпадают. С возрастанием с перепад температуры по слою становится все более значительным и оказывает все большее влияние на пробивное напряжение, пропорциональное Ф(с): значение Ф(с) существенно снижается по сравнению с приближенным значением, вычисленным без учета перепада температуры (кривая 1). Такое снижение более заметно в случае переменного электрического поля (кривая 3), чем в случае постоянного поля (кривая 2). Данное различие обусловлено неодинаковым распределением потенциала по слою диэлектрика в постоянном и переменном электрическом поле. В первом случае по мере повышения температуры в среднем слое напряженность поля в нем уменьшается пропорционально удельному сопротивлению 1/у и оказывается меньше, чем по краям диэлектрика. Такое распределение поля как бы облегчает условия работы диэлектрика по сравнению со случаем переменного электрического поля, когда величина &, пропорциональная 1/7, сохраняет, несмотря на разогрев, практически постоянное значение по всей толщине слоя диэлектрика.[13, С.31]

В современных промышленных устройствах для экспонирования используется свет с длиной волны 360—430 нм; из-за его дифракции предел разрешения составляет около 1 мкм. Так как уменьшение размеров элементов приводит к росту информационной емкости схемы, то усилия исследователей направлены на повышение разрешающей способности литографии. Дифракция довольно существенно снижается с уменьшением длины волны света, поэтому в последние годы разрабатывается экспонирование УФ-светом с длиной волны до 210 нм [коротковолновая УФ-лито-графия (гл. VI)]. Далее используют двух- и трехслойные резист-[6, С.12]

Интересно, что температуры перехода Тс и Гт при деструкции жестких и эластичных аморфных полимеров также изменяются. Температура стеклования сравнительно мало зависит от М и поэтому в процессе деструкции меняется несущественно. Только при возникновении сильнополярных концевых групп в рродуктах деструкции Тс полимера может повышаться. Температура текучести Гт, наоборот, существенно снижается при пластикации в соответствии с уменьшением молекулярной массы. Однако и в этом случае образование сильнополярных концевых групп затормаживает понижение температуры текучести. Не исключено, что при глубокой механодеструиции яеполярных полимеров в присутствии кислорода, когда за счет развития окислительных цепных процессов, сопровождающих механодеструкцию, накапливается значительное количество кислородсодержащих функциональных групп, Гт может повышаться.[12, С.87]

Важной технологической операцией является уплотнение геля (синерезис), в результате которого содержание каучука в геле возрастает до 50—60%, и прочность геля увеличивается. При синерезисе па воздухе водорастворимые компоненты остаются в составе геля, что приводит к заметному набуханию изделий в воде (и уменьшению их прочностных характеристик). При полном синерезисе эти компоненты удаляются, и набухание существенно снижается (рис. 119), поэтому для изделий, длительное время контактирующих с водными средами при эксплуатации, синерезис на воздухе должен быть как можно более кратковременным, а в воде — достаточно длительным.[2, С.304]

В интервале температур сушки 100 - 140 °С изменение цвета порошков ПВХ (от слабо-розового до светло-коричневого и кирпично-крас-ного) отмечено приГ> 120°С. При этом для образцов ПВХ, высушенных в среде воздуха, интенсивность окраски более высокая (от розовой до коричнево-красной). Заметно изменяются и другие показатели ПВХ: насыпная плотность увеличивается до 0,47 - 0,5 г/см1, угол естественного откоса существенно снижается (от 40-47 до 25-28°), что свидетельствует об улучшении сыпучести порошка.[10, С.93]

Существенное влияние оказывает состав воды и температур-но-временной режим обработки поверхности [57]. Например, при эбработке алюминия в ванне серная кислота — бихромат натрия с температурой не выше 60 °С образуется прочный слой р-оксида алюминия —А12О3-ЗН2О [65]. Если при последующей промывке водой температура поднимается выше 60°С, то структура оксидной пленки изменяется и образуется слой а-оксида (А12О3-Н2О). При этом прочность соединений, склеенных эпоксидными клеями, существенно снижается.[9, С.123]

... 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. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
2. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
3. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
4. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
5. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
6. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
7. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
8. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
9. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
10. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
11. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
12. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
13. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
14. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
15. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
16. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
18. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
19. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
20. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
21. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
22. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.
23. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную