На главную

Статья по теме: Зависимости относительной

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Степенные формулы. Широко распространен метод представления зависимости относительной вязкости -цг концентрированных растворов от с и М в виде степенных функций, когда в качестве аргумента используется комбинированный параметр схМу или сМь [8]. С успехом, в частности, применялось значение b = 0,68, что отвечает часто наблюдаемой зависимости: t\r <~ с5/И3'4. Эта форма функции г\г(с,М) оказывается справедливой выше некоторого «критического» значения сМ°-вВ. В работе [9] показано, что при использовании плохого растворителя указанный метод корреляции оказывается неудовлетворительным, хотя работу проводили только с растворами, для которых значения параметра сУИ0-68 лежали ниже критического значения. Для области более высоких значений с/И0-68 результаты экспериментов не сопоставляли с записанной выше степенной формулой. Однако существенно, что общий вид зависимости цг(сМь) и ее положение относительно координатных осей изменяются в зависимости от характера растворителя и типа полимера.[10, С.218]

Рис. 13.11. Зависимости относительной площади контакта .при трении от внешней нагрузки р при разных модулях упругости эластомера (?i[1, С.373]

Рис. 10.10,. Зависимости относительной теплопроводности от относительной температуры для полимеров разных типов:[1, С.260]

Типичная кривая зависимости относительной деформации < напряжения при простом растяжении идеального каучука пре, стаьлека на рис. 62.[2, С.162]

Существует явная зависимость термостабильности полиэтилентере-фталата от содержания в нем карбоксильных групп. Хаммель и Окслен [114] вывели уравнение зависимости относительной термостабильности (RTV)[3, С.93]

В связи с существенными изменениями коэффициента трения несомненный интерес представляет исследование колебаний производительности зоны питания в зависимости от величины коэффициента трения. Некоторое представление о стабильности работы зоны питания дает приводимый Кирби график зависимости относительной производительности Qs/2a от величины коэффициента трения Д (рис. V. 58). Очевидно, что чем меньше значение производной dQs/dfs |ф, тем слабее влияют случайные изменения коэффициента трения на производительность зоны питания. Даже самое беглое знакомство с графиком показывает, что наиболее распространенное в реальных машинах значение угла подъема винтового канала (<р = 17° 42') с точки зрения стабильности рабочего режима является далеко не оптимальным. Гораздо лучшие результаты можно было бы ожидать от червяков, у которых угол подъема винтового канала в зоне питания составлял бы 8—10°.[8, С.317]

Границы существования релаксационных состояний полимеров можно устанавливать с помощью термомеханического метода, который позволяет оценивать деформируемость полимера в широком интервале температур при заданном режиме нагружения и нагревания. При помощи этого метода, пользуясь термомеханической кривой (ТМ-кривой) -графиком зависимости относительной деформации от температуры - определяют температуры перехода. Более подробно термомеханический метод, схема прибора (весов Каргина), методики анализа и обработки ТМ-кривых описаны в учебном пособии [30].[5, С.157]

Например, при определении доли изопреновой части в сополимерах бутадиена с изопреном (каучук ОКДИ) в качестве аналитической выбрана полоса 1375 см"1, относящаяся к деформационным колебаниям группы СНз в изопреновых звеньях. С целью исключения трудоемкой операции по определению концентрации растворов применяется метод внутреннего стандарта, в качестве которого использована полоса поглощения при 1450 см"1, соответствующая деформационным колебаниям -СН2-групп в бутадиеновых и изопреновых звеньях. Калибровочный график зависимости относительной оптической плотности Di375/Di-tso от молярной доли изопреновых звеньев строят с помощью смесей растворов гомополимеров бутадиена и изопрена, а также сополимеров, в которых массовая доля изопрена известна.[4, С.228]

Рис. 5. Зависимости относительной вязкости от параметра сМь для системы полистирол —толуол.[10, С.229]

Р и с. 6. Зависимости относительной вязкости от параметра c^\>* для системы полистирол — декалин.[10, С.229]

Р I! с. 7. Зависимости относительной вязкости от параметра сМа для системы полистирол — декалин (в случае тета-условпй а = 0,5).[10, С.230]

... 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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
4. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
5. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
6. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
7. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
8. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
9. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
10. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
11. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
12. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
13. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
14. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
15. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
16. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
17. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
18. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.

На главную