На главную

Статья по теме: Температуре плавления

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При температуре плавления в кристаллической фазе частично-кристаллических полимеров осуществляется переход первого рода. Плавление кристаллической фазы происходит в интервале температур шириной 10—30 "С, величина которого зависит от характера распределения размеров кристаллитов, степени их совершенства и скорости нагрева. Обычно за Тт принимают значение температуры, соответствующее окончанию процесса плавления; эта температура зависит от структуры полимера; при плавлении блок-сополимеров наблюдаются две температуры плавления, характерные для каждого из гомополимеров. На стадии плавления в процессах переработки полимеров важную роль играет сильная зависимость Тт и К от тепловой и деформационной предыстории в расплавленном, переохлажденном и твердом состоянии и от величины приложенного гидростатического давления в переохлажденном состоянии (см. гл. 3).[4, С.258]

При температуре плавления число зародышей равно нулю, а при увеличении переохлаждения число центров растет, достигая максимума, и дальше число центров уменьшается, достигая нуля (рис. 2.13).[6, С.54]

При приближении к температуре плавления (даже если она &етьма низка) скорость полимеризации твердого мономера резко возрастает и часто оказывается больше скорости полимеризации Этого же мономера в жидкой фазе прЕс существенно более высоких температурах. Полагают, что это обусловлено возникновением[11, С.47]

Кристаллизация обычно начинается не при температуре плавления, а ниже этой температуры, после некоторого переохдажде-Ния. В результате выделения теплоты кристаллизации температура яовышается до температуры плавления и затем в течение всего пРоцесса остается постоянной. При дальнейшем охлаждении ве-Щества скорость кристаллизации резко уменьшается и при некото-[30, С.135]

Если исходные компоненты и полимер устойчивы При температуре плавления, полнконденсацию проводят в расплаве при температуре порядка 200—300° С. Для уменьшения вероятности протекания побочных реакций (окисления, деструкции, дек ар бокс или ро-вацип и др.) процесс проводят в атмосфере инертного газа и заканчивают обычно в вакууме (для более полного удаления вьь вещеегн).[11, С.51]

Если исходные компоненты и полимер устойчивы при температуре плавления, полнконденсацню проводят в расплаве при температуре порядка 200—300° С. Для уменьшения вероятности проте-кация побочных реакций (окисления, деструкции, декарбоксилиро-ваиня и др.) процесс проводят в атмосфере инертного газа и заканчивают обычно в вакууме (для более полного удаления вы-Являющихся вещесш).[30, С.51]

Кристаллизация расплава при температуре, близкой к температуре плавления (переохлаждение не больше 1°), происходит чрезвычайно медленно, однако такие условия в принципе позволяют получить наиболее совершенные кристаллические структуры, в которых макромолекулы укладываются, как карандаши в коробке. Такие структуры называются кристаллами с выпрямленными цепями (КВЦ). В них упорядочение расположены как мак-[9, С.172]

Процессы поликонденсации можно проводить в расплаве (если мономеры и полимер достаточно устойчивы при температуре плавления полимера), в растворе, в твердой фазе, а также на поверхности раздела двух фаз (несмешивающиеся жидкости, жидкость - твердое вещество и т. д.)- В условиях глубокого вакуума, обеспечивающего удаление низкомолекулярных продуктов реакции, при температуре ниже или выше ТШ1 можно проводить реакцию дополиконденсации (соответственно в твердой или жидкой фазе).[2, С.273]

Знак А означает, что речь идет об изменении перечисленных величин в момент фазового перехода. Для равновесных процессов AG = 0. Такая ситуация возможна, если кристаллизация или плавление происходят при температуре плавления Тт. В этом случае[4, С.60]

Они удовлетворяют граничным условиям (9.3-26а) и (9.3-286). В уравнениях (9.3-30) и (9.3-31) erfc (s) = 1 — erf (s). Оба уравнения должны соответствовать граничному условию, которое определяет равенство температуры поверхности раздела температуре плавления:[4, С.264]

Полимер дает четкую рентгенограмму кристаллического вещества. При вытягивании на холоду удлинение однородного прозрачного полипараксилилена достигает 600%. При этом вследствие ориентации макромолекул прочность образцов при растяжении заметно возрастает. Полимер, полученный пиролизом, плавится примерно при 427". При нагревании до температуры, близкой к температуре плавления, полипараксилилен не переходит в вязкотекучее состояние, однако приобретает некоторую пластичность. Поэтому, одновременно применяя высокую температуру и давление, можно спрессовывать полимер к бруски и диски.[3, С.352]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
4. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
5. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
6. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
7. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
8. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
9. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
10. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
11. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
12. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
13. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
14. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
15. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
16. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
17. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
18. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
19. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
20. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
21. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
22. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
23. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
24. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
25. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
26. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
27. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
28. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
29. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
30. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
31. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
32. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
33. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
34. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
35. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
36. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
37. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
38. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
39. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
40. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
41. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
42. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
43. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
44. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
45. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
46. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
47. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
48. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
49. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
50. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
51. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
52. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
53. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
54. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
55. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
56. Привалко В.П. Справочник по физической химии полимеров том 2, 1984, 330 с.
57. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
58. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
59. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
60. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
61. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
62. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
63. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
64. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
65. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
66. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
67. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
68. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
69. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
70. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
71. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
72. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
73. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
74. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
75. Почепцов В.С. Химия и технология поликонденсационных полимеров, 1977, 140 с.
76. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.
77. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.
78. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную