Повышение - температура - полимер - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Никогда не называй человека дураком. Лучше займи у него в долг. Законы Мерфи (еще...)

Повышение - температура - полимер

Cтраница 1


1 Термомеханические кривые. а - некристаллический линейный полимер. б - кристаллизующийся полимер с различными температурами плавления кристаллической составляющей ( 1 - / с f т. 2 - / щ, / т. в - сетчатый ( 1 и редкосетчатый ( 2 полимеры. [1]

Повышение температуры полимера выше / с увеличивает в нем частоту тепловых колебаний атомов, и отдельные сегменты макромолекул перемещаются, скрученные участки макромолекул выпрямляются.  [2]

3 Изменение температуры - а (. [3]

В период быстрого увеличения давления происходит повышение температуры полимера до максимальной, определяющей степень термической деструкции термопласта. Максимальная температура расплава и максимальное давление в форме определяют также возможность образования грата на изделиях.  [4]

5 Зависимость коэффициента температуропроводности металлополимера на основе новолачной смолы и сплава железо-кобальт от температуры и концентрации сплава. [5]

Так как в большинстве случаев при повышении температуры Ср полимеров возрастает сильнее по сравнению с коэффициентом К, то коэффициент а при повышении температуры уменьшается.  [6]

В области высокоэластического состояния, которое наступает при повышении температуры полимера, развивается обратимая высо-коэластическая деформация.  [7]

В разделе а вычисляется необходимая скорость теплоотвода Затем в разделе б определяется коэффициент полезного действия машины и далее в разделе в рассчитывается повышение температуры полимера в головке.  [8]

Основное назначение головок: червячных машин состоит, таким образом, в приеме расплавленного полимера, придании ему определенной формы, дополнительной пластикации, поддержании или некотором повышении температуры полимера, а также создании сопротивления движению полимера, необходимого для поддержания определенного режима выдавливания.  [9]

Желатинизацию полимеров определяют несколькими способами: визуально - как время до того момента, когда полимер утрачивает текучесть; вискозиметрически - как время достижения такой вязкости, при которой еще возможно формирование полимера, или время до начала резкого нарастания вязкости; механическими методами, основанными на том, что движение рабочего тела при вращении, вибрации, возвратно-поступательное движение и др. прекращается в момент образования геля или при достижении определенной степени структурирования; методами, основанными на регистрации повышения температуры полимера при отверждении.  [10]

В зоне выдавливания, где термопласт находится в вязкотеку-чем состоянии, тепло возникает за счет работы сдвига. Повышение температуры полимера может быть значительным, поскольку расплавы полимеров обладают высокой вязкостью и энергия, поглощенная при вязком течении, достаточно велика.  [11]

Действительно, повышение температуры полимеров при облучении до 110 С не меняет степень молекулярной упорядоченности366, но заметно повышает молекулярную подвижность и, естественно, увеличивает вероятность образования межмолекулярных связей. Важно подчеркнуть, что уменьшение исходной упорядоченности при переходе от полиэтилена высокой плотности к сополимерам и тем более к полиэтилену низкой плотности приводит к более слабой температурной зависимости этого эффекта. Снижение температуры облучения ниже температуры стеклования резко уменьшает молекулярную подвижность. Это тем больше должно влиять на уменьшение выхода межмолекулярного сшивания, чем выше исходная степень упорядоченности полимера.  [12]

Это позволяет вводить ультразвуковую энергию непосредственно в зону сварки, т.е. к торцам труб. Торцы труб разогреваются за счет теплоты испарения жидкости и повышения температуры полимера присадочного материала, нагреваемого путем воздействия на него ультразвуковых колебаний. Сварка осуществляется в такой последовательности. Ультразвуковой генератор возбуждает магнитостриктор; по концентратору ультразвук передается присадочному материалу. Жидкость суспензии и взвешенные в ней частицы полимера, нагреваются за счет эффекта граничного трения между компонентами суспензии.  [13]

При любых условиях шприцевания расплава относительное движение червяка и стенок корпуса вызывает деформацию сдвига в находящемся в канале червяка материале. Мощность-расходуемая на сдвиг полимера, превращается в тепло и вызывает повышение температуры полимера. Количество выделяющегося в материале тепла увеличивается с уменьшением глубины канала или увеличением длины червяка и с повышением скорости вращения червяка.  [14]

В предыдущих параграфах рассматривался предельный случай, характеризующийся тем, что температура расплава в червяке остается постоянной, так как или мало количество выделяющегося в жидкости тепла или интенсивность теплообмена с окружающей средой достаточно велика. Совершенно иное положение возникает, если выделяющееся в расплаве тепло не удаляется, а, напротив, аккумулируется материалом и вызывает повышение температуры полимера по мере его перемещения вдоль оси червяка. Такой предельный случай полного отсутствия тепло-отвода называется адиабатическим шприцеванием.  [15]



Страницы:      1    2