На главную

Статья по теме: Увеличивается интенсивность

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В газах с повышением температуры увеличивается интенсивность теплового движения молекул и повышается давление. Следовательно, модуль упругости газа с повышением температуры возрастает.[2, С.157]

В газах с повышением температуры увеличивается интенсивность теплового движения молекул и повышается давление. Следовательно, модуль упругости газа с повышением температуры возрастает.[5, С.157]

В процессе полимеризации винилхлорида следует избегать повышения температуры реакции более 60°, иначе увеличивается интенсивность отщепления хлористого водорода от отдельных звеньев образующихся макромолекул. Это способствует возрастанию разветвленное™ структуры полимера.[1, С.264]

С увеличением частоты вращения роторов резиносмесителя ускоряется процесс обновления поверхности смешиваемых материалов, увеличивается интенсивность механического воздействия на смесь, масса более часто «делится» между роторами и выступами камеры. Ф. Б. Губером установлена прямая пропорциональная зависимость между частотой вращения роторов и сдвиговыми усилиями, но не напряжением сдвига, которое не зависит от частоты вращения роторов в смеси. В связи с этим между частотой вращения роторов и временем смешения имеется обратно пропорциональная зависимость. Увеличение частоты вращения роторов с 40 до 80 мин~1 сокращает цикл смешения на 30—50 % при сохранении свойств смесей, причем наибольший эффект имеет место при изготовлении мягких смесей.[9, С.41]

Имеется ряд путей преодоления этих трудностей. Важно исследовать температурную зависимость спектров: при повышении температуры увеличивается интенсивность молекулярных движений, усредняющих анизотропную часть СТВ и g-фактора. Это приводит к сужению линий ЭПР и заметному упрощению спектров. Кроме того, при повышении температуры часть радикалов - наименее устойчивых - погибает, что также упрощает спектры. Большие преимущества имеет исследование радикалов в ориентированных полимерах. Изучая ориентационную зависимость спектров ЭПР, можно получить значения главных компонентов СТВ и g-фактора.[3, С.290]

Величина У0ца, входящая в ур-ния (1) и (2), при изменении частоты вращения остается практически постоянной. Это связано с тем, что по мере возрастания частоты вращения увеличивается интенсивность тепловыделений и возрастает средний градиент скорости, а это приводит к существенному снижению эффективной вязкости как за счет разогрева, так и за счет аномалии вязкого трения. Поэтому значения распорных усилий и крутящего момента при постоянном значении зазора для В. с определенными геометрич. размерами однозначно определяются реологич. свойствами перерабатываемого полимера.[13, С.191]

Величина V0na, входящая в ур-ния (1) и (2), при изменении частоты вращения остается практически постоянной. Это связано с тем, что по мере возрастания частоты вращения увеличивается интенсивность тепловыделений и возрастает средний градиент скорости, а это приводит к существенному снижению эффективной вязкости как за счет разогрева, так и за счет аномалии вячкого трения. Поэтому значения распорных усилий и крутящего момента при постоянном значении зазора для В. с определенными геометрич размерами однозначно определяются реологич. свойствами перерабатываемого полимера.[15, С.188]

Поверхность модифицированного полиэтилена неоднократно изучали спектроскопическим методом [5, 15, 37—40]. В частности, было обнаружено [5, 15] (рис. XI.2), что при окислении поверхности значительно увеличивается интенсивность полос, характерных для карбонильных (1670—1680 см"1), спиртовых и эфирных (1020—1070 см'1), а также гидроксильных (3400 см"1) групп. Одновременно возрастает адгезия полиэтилена к целлофану [5] (рис. XI.3).[8, С.372]

Исследование структурных изменений вулканизатов полибутадиена после обработки 25%-ной азотной кислотой показало, что в спектре появляются полосы поглощения, соответствующие валентным колебаниям группы NO2 и NO, и при действии 50%-ной кислоты увеличивается интенсивность полос, соответствующих кислородсодержащим группам427. При действии тио-бензтиазольных радикалов на ряд каучуков последние подвергаются структурированию. По убыванию способности структурироваться при 140° С под действием упомянутых радикалов каучуки располагаются в ряд: СКВ, СКС-ЗОА, НК, СКД428.[16, С.798]

Задержанная высокоэластическая деформация может сохраняться вследствие развития кристаллизации и благодаря тому, что при температуре 253 К новые конформации макромолекул фиксируются и самопроизвольное сокращение при этой температуре затрудняется. С повышением •, температуры усадки увеличивается интенсивность протекания релаксационных процессов, приводящих к дезориентации полимерных цепей, а следовательно, и к усадке деформированных образцов.[7, С.202]

Анализ полученных данных показал, что при упругом растяжении общий характер НМС практически не меняется, но происходят заметные изменения значений параметров микрофибриллярной структуры. В области малых углов максимум смещается, в соответствии с увеличением L. Помимо этого в несколько раз увеличивается интенсивность рефлекса. Оба явления обратимы —• после разгружения (и восстановления исходной длины образца) малоугловой рефлекс по интенсивности и угловому положению возвращается к исходному.[10, С.138]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
4. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
6. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
7. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
8. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
9. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
10. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
11. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
12. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
14. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
16. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную