Cтраница 1
Особенности строения и физико-механические свойства пластмасс существенно влияют на технологию их обработки, конструкцию режущего инструмента и приспособлений. Пластмассы имеют более низкие механические свойства по сравнению с металлом. [1]
Особенности строения и большой набор форм молекулярной подвижности в эластомерах и материалах на их основе приводят к проявлению разных релаксационных процессов, каждый из которых обусловлен тепловым движением определенных структурных элементов. Поведение последних в целом может быть описано спектром времен релаксации. При этом быстрые релаксационные процессы определяются мелкомасштабными движениями макромолекул, а медленные связаны с подвижностью более крупных участков самих макромолекул ( сегментов и субцепей), различных элементов надмолекулярных структур и коллоидных частиц активного наполнителя. Времена релаксации быстрых и медленных процессов находятся в большом диапазоне временной шкалы, охватывающей около 20 порядков. [2]
Особенности строения, значение которых было констатировано при рассмотрении сульфитной реакции нафтолов и нафтиламинов, играют роль и здесь: сульфогруппа, находящаяся в мета-положении по отношению к ОН - или NHo-группе производного нафталина, препятствует замещению ауксохрома на ариламипогруппу. [3]
Особенность строения оптически активных молекул таких веществ состоит в том, что они не имеют центра и плоскости симметрии. Например, молекулы винной кислоты могут существовать в четырех формах, две из которых оптически активны, а две оптически неактивны. [4]
Особенности строения самой полимерной молекулы также существенно влияют на термостойкость полимера. [5]
Особенности строения и физико-механические свойства пластмасс существенно влияют на технологию их обработки, конструкцию режущего инструмента и приспособлений. [6]
![]() |
Схема зависимости состояния поверхности, характеристик ее качества и факторов, определяющих их изменение. [7] |
Особенности строения, поликристаллических тел и различных сплавов, имеющих гетерогенную структуру, при нагружении и деформации влияют не только на возникновение субмикрорельефа. В процессе деформации таких твердых тел взаимные перемещения могут происходить по границам блоков и зерен. [8]
Особенности строения амилозы и амилопектина обусловливают и различия их свойств. Ясно выраженная внутренняя структура и аномалия вязкости в этом случае отсутствуют. Амилопектин растворяется ( пептизируется) в воде лишь при нагревании под давлением в автоклавах. Получающиеся при этом растворы обладают большой вязкостью. Раствор йода в йодистом калии с амилозой дает синее окрашивание. Амшюпектии же окрашивается этим реактивом в красно-фиолетовый цвет. Амилоза легко осахаривается солодом, не образует клейстера. [9]
Особенность строения полимора, как уже указывалось, заключается в том ( что в полимере содержится два вида структурных элементов: звенья цепи jj сами цепи. Эти элементы значительно отличаются друг от друга своими размерами, а следователь и подвижностью. [10]
Особенности строения и тонкой структуры исследованных сплавов на разных стадиях синтеза проявляются в их физических свойствах. Удельное электросопротивление сплавов с содержанием бора до 3 % на первой стадии синтеза составляет - 0 1 - 2 5 ом см. Низкие значения удельного электросопротивления этих сплавов объясняются наличием в них свободного кремния. После второй стадии синтеза удельное сопротивление некоторых образцов этих сплавов возросло до 105 ом см. Возможно, повышение электросопротивления связано с образованием единичных дефектов в структуре и их закреплением в процессе вторичного горячего прессования и гомогенизации. [11]
Особенности строения этих соединений ( напряженный цикл, высокое сродство к электрону, слабая О-О - связь, возможность передачи О-атома на субстрат окисления с трансформацией в устойчивый молекулярный продукт - кетон) сформировали уникальные окислительные свойства диоксиранов, удивительным образом сочетающие высокую регио - и стереоселективность окисления с высокой же скоростью реакции и мягкими условиями проведения окислительной процедуры. Для быстрого и количественного проведения реакции во многих случаях достаточно просто смешать реагенты. [12]
![]() |
Модель композита. [13] |
Особенность строения всех рассмотренных типов волокнистых композитов позволяет найти приемы для преодоления структурной неоднородности. Материалы, армированные волокнами, обладают регулярным строением и содержат большое число однотипных структурных элементов ( волокна, нити, пряди, жгуты, слои ровницы или ткани и др.), которые невозможно, да и нецелесообразно рассматривать в отдельности. Это открывает возможность нового шага в создании модели сплошной среды, названного В. В. Болотиным методом энергетического сглаживания [ 11, с. В направлениях армирования главную роль играет арматура, а в трансверсальных плоскостях - полимерная матрица. Поэтому идеализированная среда получается, как правило, анизотропной. [14]
Особенности строения и большие размеры макромолекул по сравнению с молекулами обычных жидкостей приводят к резко выраженным аномалиям вязкости - отклонениям от закона течения Ньютона. Они связаны с участием в процессе течения, помимо единичных макромолекул, также элементов надмолекулярной организации. Деформации вязкотекучих полимеров сопутствуют нередко тиксотропные эффекты и ориентационные явления. Специфика течения полимеров достаточно большой молекулярной массы заключается в том, что оно осуществляется с помощью рассмотренного выше сегментального механизма. Это приводит к появлению высокоэластической составляющей деформации. [15]