На главную

Статья по теме: Температурах наблюдается

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Установлено [5], что помимо меха'нохимических реакций, протекающих наиболее интенсивно на холоду, в резиновой смеси при повышенных температурах наблюдается взаимодействие ингредиентов между собой. Так, оксид цинка реагирует, например, с ускорителями, стеариновая кислота — с серой и техническим углеродом, неозон Д (фенил-р-нафтиламин) — с макрорадикалами каучука[5, С.179]

Рассмотрим детально упругую податливость Jl аморфного полимера (пбли-к-октилметакрилата) в зависимости от температуры и частоты (рис. 7.11). На этом примере удобно проследить за общими закономерностями изменения формы частотной зависимости податливости при различных температурах. При высоких температурах наблюдается практически постоянная и высокая податливость, отвечающая области высокоэластического состояния. При низких температурах податливость снова приблизительно постоянна, но остается на низком уровне. Это отвечает области стеклообразного состояния. В области промежуточных температур наблюдается зависящая от частоты вязкоупругая податливость.[7, С.137]

Выше предполагалось, что существует только один релаксационный переход, соответствующий переходу от стеклообразного состояния при низких -температурах к высокоэластическому состоянию. В действительности имеется несколько релаксационных переходов. Для типичного аморфного полимера указанное положение в целом проиллюстрировано на рис. 7.4. При низких температурах наблюдается обычно несколько вторичных переходов, обусловливающих сравнительно небольшие изменения модуля упругости. Такие переходы часто приписывают движению боковых[7, С.128]

Но, по-видимому, зависимость скорости кристаллизации от молекулярной массы более сложная, поскольку механизм кристаллизации сводится не только к преодолению энергетического барьера. Для ряда полимеров, например линейного полиэтилена, при высоких температурах более высокомолекулярная фракция кристаллизуется несколько быстрее, чем низкомолекулярная, а при пониженных температурах наблюдается обратный эффект и уже низкомолекулярная фракция кристаллизуется быстрее [53].[4, С.116]

Если т] близка к единице, то 1 — r]плотность вероятности W(q>). При T-t-oo плотность вероятности W(=0 и все положения на конусе делаются равноправными. В этом случае формула (4.13) переходит в формулу Эй-ринга (4.7). Таким образом, при относительно высоких температурах наблюдается практически свободное вращение. При заторможенном вращении (относительно низкие температуры) среднее квад-ратическое расстояние зависит от температуры, тогда как при свободном вращении величина <Л2> от температуры не зависит, так как =0.[2, С.93]

Далее полотно подвергают вытяжке и подают либо на следующую валковую обкладочную машину, либо назад, на первый агрегат для нанесения покрытия. Здесь наносят второй слой связующего (называемый калибровочным), в котором зерна абразивного порошка окончательно фиксируются. Конечную сушку и отверждение проводят в главной фестонной сушилке. Температуру до 80°С поднимают очень медленно, чтобы не допустить слишком быстрого отверждения поверхностного слоя и образования пузырей. Понижение вязкости при высоких температурах компенсируется образованием большего числа поперечных связей в структуре смолы; в результате зерна абразивного порошка не изменяют своего положения на подложке. Максимальная температура не должна превышать 120—130 °С; при более высоких температурах наблюдается повышение хрупкости полотна шлифовальной ленты. Для поддержания в ленте нормального влагосодержания в последней сушильной секции проводят рекондиционирование, т. е. частичное увлажнение подложки. Перед свертыванием полотна в рулоны абразивную ленту подвергают многократному изгибу, который придает ей необходимую гибкость в результате образования множества мелких поперечных и продольных трещин, не приводящих, однако, к разрушению подложки. Наконец, полотно свертывают в рулоны и нарезают в виде лент, листов, полос.[3, С.238]

НедавТаие исследования Бакнелла [32, 37] установили связь высоких значений сопротивления удару модифицированного полистирола с образованием в нем микротрещин. В этих работах были сопоставлены зависимости сила — время для ряда ударопрочных материалов в широком интервале температур с сопротивлением удару по Изоду (с надрезом) и по методу падающего груза, а также с природой поверхности разрушения. Исходя из кривых сила — время, таких, как показаны на рис. 12.18, может быть установлено существование трех областей поведения материала, анологич-ных соответствующим областям, наблюдаемым для гомополимера. Оба метода испытания на удар также характеризуются тремя областями*(рис. 12.19, а и б). Поверхность разрушения при самой низкой температуре — совершенно прозрачная, тогда как при высоких температурах наблюдается помутнение под действием напряжения или образования микротрещин. Существование указанных трех областей объясняется следующим образом.[7, С.333]

Как известно [7], эластомеры характеризуются двумя основными релаксационными механизмами. Один из них, а-процесс '(рис. 12.6), связан с молекулярной подвижностью свободных сегментов и цепей, не входящих в микроблоки надмолекулярных структур. Он ответствен за релаксационные процессы в переходной области от стеклообразного к высокоэластическому состоянию и за быструю высокоэластическую деформацию выше температуры стеклования. Другой механизм относится к Я-процессам (ki, K2 и Яз), наблюдаемым на высокоэластическом плато и ответственным за медленную высокоэластическую деформацию. Эти релаксационные механизмы объясняются термофлуктуационной природой различных типов микроблоков (упорядоченных микрообластей) в эластомерах. Процессы Я-релаксации характеризуются различными временами релаксации с одной и той же энергией активации. В сшитых эластомерах кроме а- и Я-процессов при высоких температурах наблюдается химическая релаксация (б-процесс), а в полярных эластоме-[2, С.341]

В последнее время все возрастающее внимание исследователей привлекают опыты по определению, идентификации и измерению концентрации радикальных частиц, образующихся в качестве промежуточных продуктов при облучении полимеров. Изменение электрических свойств ПММА в результате его облучения послужило основанием для вывода о наличии в облученном ПММА устойчивых частиц со «свободным электроном» [216—218]. При облучении ПММА электронами в нем возникает временный эффект оптической поляризации, аналогичный электрооптическому эффекту Керра [219]. Этот эффект может быть вызван первичным лучом или ориентированными в пространстве зарядами, однако более вероятно, что он связан с присутствием в качестве промежуточного продукта вторичных неспаренных электронов. Проведенные ранее наблюдения спектров электронного парамагнитного резонанса в облученных рентгеновскими лучами образцах ПММА [220] послужили началом интенсивных исследований в этой области. Обычно в образцах, облученных при комнатной температуре, а иногда и при низких температурах, наблюдается спектр ЭПР, состоящий из квинтета тонкой структуры с четырьмя дополнительными широкими линиями. Спектр этот[10, С.105]

При частоте 106 гц, наоборот, при повышении температуры тангенс угла диэлектрических потерь повышается и при 110—120° имеется максимум (—0,03—0,04), а яри более высоких температурах наблюдается снижение (рис. 21).[11, С.127]

при дальнейшем повышении температуры оно снижается и вблизи 200°С становится равным 50% (рис. III. 15) [35]. Меньшее изменение е0Та при высоких температурах наблюдается для тройного сополимера [32]. Ползучесть сополимера ТФЭ — Э меньше, чем у ПТФЭ, поэтому сополимер в значительно меньшей степени деформируется под нагрузкой и обладает лучшей устойчивостью к хладотекучести. Зависимость деформации сжатия сополимера ТФЭ — Э от нагрузки выражается следующими значениями:[6, С.122]

... 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. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
4. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
5. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
6. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
7. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
8. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
9. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
10. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
11. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную