На главную

Статья по теме: Температуры позволяет

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Возможность проведения измерений с разными скоростями повышения температуры позволяет фиксировать максимумы, относящиеся к одному и тому же процессу при разных температурах, а также рассчитывать условную энергию активации, позволяющую получать информацию об условиях подвижности кинетических единиц.[3, С.253]

В основу таких методов положено измерение величины деформации при одноосном сжатии испытуемого материала. Изменение деформации в зависимости от температуры позволяет проследить развитие упругой, высокоэластической деформации и пластического течения материала. Однако этот вид деформирования позволяет получить только качественную оценку изменения свойств полимера под действием температуры, так как всегда присутствующие остаточные напряжения искажают измерения и затрудняют получение воспроизводимых результатов. Поэтому во многих случаях теплостойкость исследуют по изменению модуля упругости под действием температуры.[1, С.103]

Теория позволяет рассчитать выражение для ДЯа в зависимости от величины и ориентации межъядерных векторов относительно приложенного внешнего поля. В связи с этим можно, задав модель структуры, рассчитать ДЯ* теоретически и, сравнивая его с экспериментальными значениями, сделать выводы о том, насколько достоверно модель описывает реальную структуру. Второй момент, как и ширина линии, уменьшается при повышении температуры. Интенсивное уменьшение ДЯ1 при повышении температуры позволяет установить области температур, в которых размораживаются раз-[9, С.209]

Испытание труб из различных материалов было описано Сенсоном10. Одним из таких материалов является немодифицированный поливинилхлорид—типичный аморфный полимер. При кратковременном действии высокого давления происходит хрупкое разрушение с небольшим относительным удлинением. С увеличением продолжительности испытания начинает проявляться пластический характер разрушения, которое в этом случае сопровождается значительным расширением трубы перед разрывом. Повышение температуры оказывает таксе же влияние, как и увеличение продолжительности испытаний: нагляднее проявляется пластическое разрушение. Такое влияние температуры позволяет оценивать срок службы трубы, поскольку изменение размеров с повышением температуры происходит подобно развитию ползучести в течение многих лет-эксплуатации. Вероятно, хрупкое разрушение поливинил-хлорида объясняется тем, что возникшие деформации приводят к разрыву химических связей до того, как начнут перемещаться отдельные сегменты полимерной цепи. При пластическом разрушении перемещение сегментов вызывает приложенная сила, поскольку продолжительность действия силы или температура достаточно велики. Задолго до того, как происходит пластическое разрушение немодифицированного поливинилхлорида, труба значительно расширяется (на 10—20%), что вызывает утечку в местах соединений. Поэтому практически срок службы труб в 2—3 раза меньше, чем экспериментально установленное время до разрушения.[10, С.178]

При реализации процесса производства соды из поваренной соли наблюдаются более сложные равновесия, в которых участвует, помимо аммиака, углекислого газа и воды, еще хлористый натрий. Для проведения расчетов процессов, протекающих при карбонизации, Шокиным и Соловьевой [44] был предложен метод определения состава жидкой и газовой фаз в системе NaCl + NHs+ CO-2+ НзО^±ЫаНСОз+ NH4C1 в зависимости от степени карбонизации. На основании аналитических данных о составе равновесных жидких фаз, полученных при карбонизации аммонизированных растворов хлористого натрия при 20, 40 и 60°, определялись константы равновесия реакций между карбонатом, бикарбонатом, карбоматом и гидроокисью аммония и константа произведения растворимости NaHCCh. Знание числовых значений констант и их зависимости от температуры позволяет рассчитывать в исследованном температурном интервале равновесные составы растворов при различной степени карбонизации. О карбонизации аммиачных растворов имеются патенты [45 — 48].[11, С.100]

Удобным является метод измерения а по числу циклов, за которые происходит уменьшение амплитуды до заданного уровня. Этот метод особенно легко поддается автоматизации, для чего используется амплитудный селектор импульсов совместно с пересчетным устройством [1]. Счет импульсов осуществляется в заданном интервале порогов срабатывания триггеров, что позволяет варьировать отношение амплитуд в соответствии с предполагаемой интенсивностью затухания колебаний. Если ./V — число колебаний, за которые амплитуда убывает в заданных пределах от А0 до AN, то Д=ЛМ In (AO/AN). В частности, если отношение порогов дискриминации выбрано (задано) равным е, то Д=ЛМ. Использование электронного частотомера, введение в схему регистрации вычислительного устройства для обработки получаемых результатов, а также применение термостата с программным изменением температуры позволяет добиться с[8, С.168]

Тот факт, что скорость разложения перекиси зависит только от температуры, позволяет перерабатывать эти материалы литьем под давлением (шприцеванием) при высоких температурах и с коротким циклом вулканизации. Общая продолжительность цикла снижается благодаря использованию максимально допустимых температур цилиндра и сопла, не вызывающих разложения перекиси. Температура может меняться от 60 до 90 °С; во втором случае общая продолжительность цикла значительно ниже, чем в первом. Большое значение имеет и температура формы. Так, при 200 °С продолжительность вулканизации составляет всего 2 мин.[6, С.157]

Изменение температуры позволяет регулировать се-[5, С.233]

Зависимость вязкости этих расплавов от температуры позволяет сделать заключение, что энергия активации вязкого течения мало изменяется с температурой и в широком интервале температур удовлетворяет соотношению, установленному Бачинским между текучестью и свободным объемом.[11, С.163]

Изучен спектр электронно-спинового парамагнитного резонанса для «живого» полистирола, полученного в тетрагидрофуране под действием Na-нафталина. Интенсивность сигнала как функции отношения концентраций мономера и инициатора (и температуры) позволяет предположить, что одна из стадий инициирования протекает медленнее, чем процесс передачи электрона, и обладает более высокой энергией активации, чем реакция роста цепи 1045.[12, С.128]

мерениям в одной температурной области веденной вязкости т)„р = судить о поведении системы в другой об- ^/^ от Приведенной ско-ласти. Весьма важно это и при измере- роста сдвига упр = "У/Учении динамических характеристик, где вариация температуры позволяет судить о поведении системы в области частот, не охватываемых возможностями прибора, на котором выполняются измерения. О температурно-временной суперпозиции, а именно так называют один из вариантов принципа ТВЭ, позволяющей переносить заключение о поведении системы в интересующей нас области на основании анализа поведения в другой области, уже упоминалось при обсуждении формулы Вильямса — Ландела — Ферри (V.6а).[2, С.179]

... 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. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
2. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
3. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
4. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
5. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
6. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
7. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
8. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
9. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
10. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
11. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
12. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную