На главную

Статья по теме: Указанном интервале

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Эю уравнение хорошо оправдывается в температурном интервале re[7, С.253]

Эю уравнение хорошо оправдывается в температурном интервале ГС<Г<(Тг+120) Так как можно принять, что ricft=lO(3 пз, то зависимость вязкости от температуры в указанном интервале ее значений определяется только удаленностью данной температуры от Tt.[2, С.253]

Прочность при разрыве ПЭВД зависит от температуры, молекулярной массы и скорости деформации. Повышение температуры от —50 до 20 °С снижает прочность при разрыве от 3$ до 14 МПа [37, с. 274]. По: ; ' скольку в указанном интервале температур кристалличность практичес- ; ки не меняется, это подтверждает малую зависимость прочности от кри-; сталличности.[4, С.150]

В интервале 7"пп—Тст проявляются наиболее ценные свойства кристалчи-ческих полимеров стойкость к удару и способность эксплуатироваться в тяжелых механических условиях Это, в свою очередь, является следствием того, что в указанном интервале полимер сочетает в себе высокий модуль упругости (кристаллические участки) и большую деформируемость (аморфные участки) Поэтому большое практическое значение имеют методы модификации полимеров, позволяющие расширить интервал 7"„л — 7"ст, например, прививкой атактиче-ского полистирола к изотактическому (с 276) или пластификацией кристаллических полимеров (с. 511)[8, С.452]

Пример 238. При полимеризации в массе винилового мономера (См = 0,8 - 10 ~ 4) до степени конверсии 10 % получен полимер со средыечисловой степенью полимеризации [250. Какой будет степень полимеризации при продолжении процесса до 30%-ной конверсии, если при этом количество распавшегося на свободные радикалы инициатора увеличилось от 4,6 до 7%? Эффективность инициирования в указанном интервале конверсии не меняется. Цепи обрываются путем рекомендации, передача цепи на инициатор не происходит.[1, С.83]

Значения температуры стеклования Тс полипропилена очень сильно различаются в зависимости от используемого метода измерения и структуры полимера [26, 42—45]. Каргин и Марченко [42] исходят из того, что заметное изменение механических свойств полипропилена наблюдается в области температуры стеклования. Путем термомеханического испытания аморфизованного полипропилена они получили значения Тс = — Юн -- 15° С. Испытания проводились при нагрузках 0,3, 15,9, 510 кгс/см2. Для высококристаллического полипропилена при относительно малой нагрузке точки перехода отмечено не было. При нагрузке же 510 кгс/слг2 в указанном интервале температур эти образцы обнаруживают заметный[3, С.113]

Влияние органических соединений на полиуретаны зависит от химических групп, присутствующих в этих материалах. Спирты, кислоты, кетоны и сложные эфиры вызывают набухание и деструкцию, особенно при высоких температурах. Алифатические углеводороды и сложные эфиры обычно инертны, но ароматические углеводороды более активны, и эластомеры набухают в них при комнатной температуре и постепенно деструктируют — при повышенных. Такое действие наблюдалось при контакте полиуретанов с топливом для двигателей внутреннего сгорания в тропических условиях, но не ясно, вызвано ли оно только топливом или комплексным действием топлива, влаги и процесса старения. Однако при температурах до 40—50 °С не заметно никаких изменений, и полиуретаны широко применяются как седла клапанов в насосах, перекачивающих бензин. То же самое можно сказать и о влиянии смазочных масел и смазок в указанном интервале температур. Полиуретановые эластомеры можно считать одним из самых стойких материалов к комбинированному действию масел или смазок и атмосферных факторов.[6, С.222]

Электронно-дырочные инжекционные токи в полимерных диэлектриках исследованы значительно менее подробно по сравнению с ионными. Тем не менее, данные по таким токам для ряда полимеров [59, 60] позволяют сделать ряд важных заключений. Получить экспериментальную кривую / от т в режиме непрерывной инжекции с заметно выраженным максимумом тока представляется весьма затруднительным из-за плавного спада тока со временем даже при i Ионизирующим излучением в тонком приэлектродном слое 6 «С h создаются носители заряда в течение т <С т„. Под действием приложенного напряжения тонкий слой заряда движется по направлению к коллекторному электроду, что вызывает появление импульса тока, сила которого резко уменьшается до уровня темпового тока, когда движущийся заряженный слой достигает противоположного электрода, т. е. в момент времени т = тп. Если сила тока при 0 < т с<: тп остается постоянной, то в диэлектрике имеются только мелкие ловушки. Снижение тока в указанном интервале свидетельствует в пользу наличия наряду с мелкими глубоких ловушек.[10, С.78]

В указанном интервале напряжений происходит упрочнение резины, относительная роль коррозионного разрушения по сравнению со статической усталостью возрастает и величина Рс сдвигается в сторону меньших концентраций.[9, С.345]

В указанном интервале темп-р ориентирование кристаллич. полимеров в основных чертах протекает след, образом.[16, С.258]

В указанном интервале температур серная кислота расходовалась на 90$ за 1,8-2,8 часа. Полуторапроцентное содержание неирореагировавшей серной кислоты в смеси достигалось за 4 часа и менее (рис.2). Таким образом, экспериментально подтверждено количественное связывание серной кислоты.[18, С.72]

... 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. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
4. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
5. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
6. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
7. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
8. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
9. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
10. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
11. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
13. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
18. Почепцов В.С. Химия и технология поликонденсационных полимеров, 1977, 140 с.

На главную