На главную

Статья по теме: Теоретических представлений

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В основе теоретических представлений об окислении низкомолекулярных углеводородов и полимеров лежит теория цепных химических реакций академика Н. Н. Семенова. В развитие теории цепных реакций окисления полимеров и разработку эффективных мер защиты от него внесли большой вклад труды советских ученых — Н. М. Эмануэля, А. Н. Баха, М. Б. Неймана, А. С. Кузьминского и др.[5, С.257]

На основании теоретических представлений и анализа экспериментальных данных в 1957 г. Каргйн, Китайгородский и Слонимский (см. [29]) предложили единую концепцию надмолекулярного[4, С.18]

На основании теоретических представлений о корреляции между параметрами вязкого течения и упругости твердого тела предполагается, что вязкость жидкости,, содержащей наполнитель, и модуль упругости при сдвиге твердого тела, содержащего аналогичным образом распределенный наполнитель, связаны с соответствующими величинами для полимерной матрицы соотношением[13, С.184]

Для проверки теоретических представлений о распределении мономерных единиц в полимерной цепи сополимера и о возможности образования стереоизомеров с различным расположением атомов водорода и алкильных групп Шюрх [816] рекомендует исследовать строение сополимеров винилкарбоната и винилацетата.[21, С.370]

Удовлетворительных теоретических представлений о теплопроводности полимеров не существует. Даже для моделей со сферической структурой и для неполярных жидкостей построены лишь очень приблизительные аппроксимации, а для полимеров в твердом состоянии их нет вообще. Физики знают, что в металлах теплопередача осуществляется за счет электронной проводимости, а в диэлектриках — за счет атомных и молекулярных движений. Это же справедливо и для неэлектропроводных жидкостей.[3, С.119]

При этом мы исходим из теоретических представлений о кон-формации цепей полимерных молекул вблизи границы раздела [225—226]. Функция распределения расстояния между концами полимерной цепи вблизи границы раздела отличается от таковой в объеме; поверхность твердого тела служит отражающим барьером, который не позволяет макромолекулам принять то же число возможных конформации, которое макромолекула может иметь в объ-[12, С.158]

Следующим этапом развития теоретических представлений о прочности является статистическая теория, рассматривающая твердое тело, как сплошную однородную среду с вкрапленными в нее дефектами. Такие дефекты неоднородны и распределены неравномерно в объеме материала и на его поверхности, причем разрушение образца происходит по наиболее опасным дефектам. Поэтому для одного и того же полимера при определении прочности образцов наблюдается значительный разброс данных, который, очевидно, определяется структурой исследуемого материала.[17, С.214]

Следующим этапом развития теоретических представлений о прочности является статистическая теория, рассматривающая твердое тело, как сплошную однородную среду с вкрапленными в нее дефектами. Такие дефекты неоднородны и распределены неравномерно в объеме материала и на его поверхности, причем разрушение образца происходит по наиболее опасным дефектам. Поэтому для одного и того же полимера при определении прочности образцов наблюдается значительный разброс данных, который, очевидно, определяется структурой исследуемого материала.[19, С.214]

Следующим важным уточнением теоретических представлений, развиваемых Ф. Бики, явилось более детальное рассмотрение характера зависимости вязкости от молекулярной массы при М •< Мс. Теория предсказывает линейную зависимость вязкости от молекулярной массы, тогда как в действительности зависимость v)0 (M) оказывается несколько более сильной и показатель а в формуле (2.59) обычно больше 1. Это несоответствие объясняется тем, что в области молекулярных масс ниже Мс необходимо учитывать поправочный множитель ? (р) [см. формулу (2.60)], отражающий влияние свободных концов макромолекулярных цепей на свободный объем поли-[15, С.188]

Этот новейший период характеризуется бурным развитием теоретических представлений о механизме образования, а также о зависимости свойств полимеров от их строения. Важную роль в формировании четких взглядов сыграло широкое привлечение количественных, в особенности статистических, методов исследования. Возникли крупнейшие школы, специализирующиеся в различных областях полимерной науки. Это привело, в свою очередь, к постепенной дифференциации науки о высокомолекулярных соединениях. Выделилось в самостоятельную область учение о биополимерах, хотя в методах исследований остается много общих подходов. Складывается в самостоятельную область физика и механика полимеров, намечаются границы физико-химии полимеров как самостоятельной науки, специализирующейся в основном на изучении свойств растворов полимеров.[16, С.9]

После установления основных принципов строения макромолекул наблюдается большой прогресс в развитии теоретических представлений химий высокомолекулярных соединений и появление огромного числа новых полимеров.[24, С.7]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
3. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
4. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
5. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
6. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
7. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
8. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
9. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
10. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
11. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
12. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
13. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
14. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
15. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
16. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
17. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
18. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
19. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
20. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
21. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
22. Жен П.N. Идеи скейлинга в физике полимеров, 1982, 368 с.
23. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
24. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.

На главную