Промышленный полимер - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Длина минуты зависит от того, по какую сторону от двери в туалете ты находишься. Законы Мерфи (еще...)

Промышленный полимер

Cтраница 1


Промышленный полимер силикон обычно содержит RCH3, a другие алкильные или фенильные группы можно ввести для получения особых свойств.  [1]

Промышленный полимер силикон обычно содержит R - CH3, a другие алкильные или фенильные группы можно ввести для получения особых свойств.  [2]

Любой промышленный полимер представлен набором отдельных фракций, состоящих из макромолекул, отличающихся молекулярной массой.  [3]

4 Основные свойства полимеров с повышенной теплостойкостью. [4]

К промышленным полимерам с повышенной теплостойкостью относятся прежде всего простые полиэфиры - полифениленоксид и полисулъфон, ароматический полиамид - фенилон, а также поли-имиды.  [5]

В СССР промышленный полимер обозначается буквами ХСПЭ, если он был получен из полиэтилена низкой плотности, и ПХС, когда исходили из полиэтилена высокой плотности. В дальнейшем тексте книги под общим названием ХСПЭ будут обозначаться промышленные каучуки, имеющие различные молекулярную массу и содержание хлора.  [6]

Таким образом, звенья винилхлорида в промышленном полимере соединены между собой в основном по типу голова к хвосту. Кроме того, в макромолекуле ПВХ имеется небольшое число разветвлений. В состав цепи полимера могут также входить звенья с двойными связями, остатки инициаторов, эмульгаторов и защитных коллоидов.  [7]

8 Коэффициенты Пуассона для различных материалов. [8]

Это гораздо выше, чем значения, приведенные в табл. IX.1 и относящиеся к промышленным полимерам.  [9]

При радикальном присоединении полимеризация является нежелательным побочным процессом; напротив, целенаправленная радикальная полимеризация приводит к ценным промышленным полимерам.  [10]

Абсолютно верно: вокруг каждого, и хлопоты эти не кончаются, поскольку ни на одном промышленном полимере мы не можем поставить точку и сказать - все, больше с ним делать нечего.  [11]

В дальнейших исследованиях Капаччио и Уорд [4 ] подтвердили выводы, вытекающие из этих экспериментов, на промышленном полимере в условиях более строгого контроля за процессами прядения и вытяжки. В частности, они показали, что вытяжка при температурах, заметно превышающих температуру окружающей среды, но все же более низких, чем температура плавления Тт полимера, с одной стороны, уменьшает возникновение микропустот в ориентированных образцах и, с другой, - предотвращает возникновение вытяжки за счет текучести. Это означает, что уменьшение наклона функции Е f ( К) при высоких степенях вытяжки, наблюдавшееся Эндрюсом и Уордом, и обнаруженное ранее при 30 ГПа плато [5] не являются подлинными пределами для модулей упругости, присущих ориентированному ЛПЭ.  [12]

Реакция отщепления по этому механизму протекает в присутствии сильных оснований, однако реализация такого механизма в промышленных полимерах также маловероятна.  [13]

Хотя наши основные интересы сосредоточены на природных высокомолекулярных соединениях, тем не менее мы не должны забывать о необычайно важных промышленных полимерах - различного рода гелях, пенах, аэрозолях и эмульсиях. Излагаемый ниже материал подразделяется на три основных раздела, включающих следующие проблемы: химия поверхностей ( разд.  [14]

Молекулярный вес и кристалличность оказывают большое влияние на механические свойства полимера. Применительно к промышленным полимерам связь между свойствами и этими параметрами изучена в разной степени в зависимости от того, насколько хорошо и точно удалось измерить молекулярновесовое распределение и степень кристалличности.  [15]



Страницы:      1    2