Cтраница 1
Температурный коэффициент вязкости для полимеров в пределах молекулярных масс от 17000 до 29000 не зависит от длины молекулы. [1]
Температурный коэффициент вязкости ( ТКВ) оценивает зависимость вязкости от температуры в интервале от 0 до 100 С или от 20 до 100 С. Исходными данными для его расчета являются значения кинематической вязкости при 0, 50 и 100 С. [2]
![]() |
Влияние внешнего давления на Q расплавов некоторых волокнообра-зующих полимеров.| Кажущаяся энергия активации вязкого течения расплавов ( & Ер во-локнообразующих полимеров. [3] |
Температурный коэффициент вязкости ( кажущаяся энергия активации вязкого течения) расплавов волокнообразующих полимеров существенно зависит от степени аномалии вязкостных свойств: с уменьшением доли эластической деформации в процессе сдвигового течения снижаются значения АЕр - Так, для расплавов ПКА в области температур 543 - 553 К величина А. ЕР 63 - 64 кДж / моль, а в диапазоне 553 - 573 К она возрастает до 120 - 125 кДж / моль, т.е. почти вдвое. [4]
Температурный коэффициент вязкости жидкостей противоположен по знаку температурному коэффициенту вязкости газов, и это дает основание считать, что механизм вязкости жидкости должен существенно отличаться от такового для газов. Согласно теории Энского и Чэпмена [38] вместо передачи количества движения движущимися частицами одного слоя к другому имеет место передача его за счет межмолекулярных сил. Это оказывается возможным из-за достаточно большой плотности жидкости, когда среднее расстояние между молекулами сравнима с радиусом действия межмолекулярных сил. Анд-раде [39] в рамках своей теории полагал, что многие проблемы жидкого состояния, в том числе и вязкость жидкости, могут быть рассмотрены с позиций квазикристаллического состояния, когда кристаллическая структура, характерная для твердого тела, размыта тепловым движением. В жидкостях, особенно при температурах, близких к кристаллизации, колеблющиеся молекулы длительное время находятся в своих слоях в положениях равновесия, и передача количества движения от слоя к слою совершается только в момент сближения колеблющихся молекул. [5]
Температурный коэффициент вязкости ТКВ характеризует зависимость вязкости от температуры в интервале от 0 до 100 или от 20 до 100 С. Исходными данными для его расчета являются значения кинематической вязкости при О, 50 и 100 С. [6]
![]() |
Вязкость некоторых фторуглеродов. [7] |
Температурные коэффициенты вязкости фторуглеродов значительно больше, чем углеводородов. [8]
Температурный коэффициент вязкости органических жидкостей весьма значителен; поэтому в любом случае при указании вязкости температура должна быть точно оговорена. [9]
Вычислены температурные коэффициенты вязкости и электропроводности, а также приведенная электропроводность. [10]
А - температурный коэффициент вязкости [ равен I / TJ а - коэффициент теплового расширения. [11]
![]() |
Коэффициент зависимости вязкости от давления. [12] |
А - температурный коэффициент вязкости ( равен 1 / tj - J; х - сжимаемость; а - коэффициент теплового расширения. [13]
Максимумы на кривых температурных коэффициентов вязкости более выражены, чем на изотермах вязкости, и могут служить подтверждением химического взаимодействия в системе. [14]
Сложный вид диаграммы температурного коэффициента вязкости и особенно исправленной электропроводности в системе с изовале-риановой кислотой, а также широкий максимум на изотермах электропроводности и вязкости в системе с уксусной кислотой, может быть, объясняется образованием в системе не одного, а нескольких соединений. [15]