Cтраница 1
![]() |
Термограммы геля окиси хрома, осажденного аммиаком. [1] |
Эндотермический пик при 160, возможно, обусловлен выделением слабо связанной воды, а при 250 - выделением из геля прочно связанной воды подобно тому, как это имеет место в случае гидрата. [2]
![]() |
График зависимости градиента температуры от продолжительности. [3] |
Эндотермический пик, наблюдаемый при температуре 500, соответствует термической деполимеризации или деструкции полимера, и его положение не зависит от того, в какой атмосфере проводится нагревание. Но в тех случаях, когда нагревание проводится на воздухе, широкий экзотермический пик, характеризующий окислительные процессы, перекрывает этот небольшой эндотермический пик. Типичным примером может служить реакция окисления полиэтилена низкой плотности типа DYNH, взятого в виде порошка и помещенного в нагревательный блок. [4]
Второй эндотермический пик - при Т2 - может соответствовать переходу к другому типу жидкокристаллической структуры, возможно к нематической ЖКС. Такого рода переходы, как правило, имеют малую энтальпию, и в наших исследованиях энтальпия этого перехода оказалась в 6 - 7 раз меньше энтальпии низкотемпературного перехода. Третий - высокотемпературный пик при 7 3 отражает процесс термодеструкции ( разложения) ПТФЭ. Температурный интервал ДТ Г3 - Т определяет температурную область возможного существования ЖКС. [5]
![]() |
Зависимость степени кристалличности различных ПК. М от дозы у-облучения. [6] |
Второй эндотермический пик при Т2 может соответствовать переходу к другому типу жидкокристаллической структуры ( ЖКС) - к не-матической ЖКС. Такого рода переходы, как правило, имеют малую энтальпию. [7]
![]() |
Теплопотребление в. [8] |
Второй эндотермический пик соответствует стадии образования твердого вещества. [9]
Второй эндотермический пик - при Г2 - может соответствовать переходу к другому типу жидкокристаллической структуры, возможно к нематической ЖКС. Такого рода переходы, как правило, имеют малую энтальпию, и в наших исследованиях энтальпия этого перехода оказалась в 6 - 7 раз меньше энтальпии низкотемпературного перехода. Третий - высокотемпературный пик при Г3 отражает процесс термодеструкции ( разложения) ПТФЭ. Tt определяет температурную область возможного существования ЖКС. [10]
![]() |
Зависимость степени кристалличности различных ПКМ от дозы у-облучения. [11] |
Второй эндотермический пик при Г2 может соответствовать переходу к другому типу жидкокристаллической структуры ( ЖКС) - к не-матической ЖКС. Такого рода переходы, как правило, имеют малую энтальпию. [12]
Началом эндотермического пика с вершиной при 148 С является та же температура, что и начало плавления исходного полимера ( 137 С), поэтому есть основание объяснить появление этого эндотермического пика тоже процессом плавления. Следовательно, эти два эффекта в случае исходного полимера сливаются. Объяснить данное явление можно более благоприятными условиями кристаллизации, последнего, которые способствуют образованию более равновесной кристаллической структуры, чем та, которая может образоваться в ходе применяемого нами режима нагревания аморфного полимера. Можно предположить, что два пика плавления свидетельствуют о плавлении кристаллических образований различной степени совершенства. [13]
Отсутствие эндотермических пиков вплоть до 500 С указывает на отсутствие процессов термораспада. [15]