Cтраница 1
Механо-химический процесс с участием системы АТФ - белок является, по-видимому, универсальным и происходит не только в мышцах. Он обеспечивает снабжение энергией любых живых клеток и даже таких сравнительно низкоорганизованных живых организмов, как бактерии и вирусы. [1]
Механо-химический процесс с участием системы АТФ - белок является, по-видимому, универсальным и происходит не только в мышцах. Он обеспечивает снабжение энергией любых живых клеток и даже таких сравнительно низкоорган изованных живых организмов, как бактерии и вирусы. [2]
Механо-химический процесс разложения полимеров протекает, например, при вальцевании, истирании, измельчении. В результате механических воздействий рвутся связи полимерной цепи, образуются полимерные радикалы ( макрорадикалы), которые стабилизируются благодаря взаимодействию с кислородом воздуха. [3]
Роль механо-химических процессов в усталости резин подтверждается многочисленными фактами. [4]
За счет механо-химических процессов, приводящих к повышению физико-химической активности раствора, в частности, за счет появления свободных радикалов, растет структурообразующая способность бурового раствора. Последнее приводит к увеличению количества связанной воды и тем самым к образованию стабильных растворов с малой водоотдачей и необходимыми структурно-механическими параметрами. [5]
Свойства полиэлектролитов позволяют моделировать механо-химические процессы, в частности, мышечное сокращение ( см. гл. [6]
Механоактивация настолько тесно связана с другими механо-химическими процессами, что е может рассматриваться совершенно изолированно от них. Например, постэффект активации целесообразно рассматривать одновременно с изменением молекулярной структуры при измельчении; активацию процессов утомления, накопления усталостных напряжений, истирания, износа - также параллельно с соответствующими явлениями. Ниже обсуждаются только некоторые случаи механоактивации полимерных систем. [7]
Механоактивация настолько тесно связана с другими механо-химическими процессами, что не может рассматриваться совершенно изолированно от них. Например, постзффект активации целесообразно рассматривать одновременно с изменением удельной поверхности и молекулярной структуры при измельчении; активацию процессов утомления, накопления усталостных напряжений, истирания, износа - также параллельно с соответствующими явлениями. Ниже обсуждаются только некоторые случаи механоакти-вации в полимерных системах. [8]
Возможно, что при вальцевании два последних продукта вследствие механо-химических процессов частично образуют привитые полимеры. [10]
Уже на стадии смешения вследствие сдвиговых механических воздействий в полимере протекают механо-химические процессы, которые открывают широкие возможности для модификации полимера в процессе подготовки полимерной композиции, что позволяет получать материалы с заранее заданными свойствами. [11]
Вторая важнейшая функция белков состоит в том, что они определяют механо-химические процессы в живых организмах, в результате которых поступающая с пищей химическая энергия непосредственно превращается в необходимую для движения организма механическую энергию. Подсчитано, что человек в среднем потребляет за сутки такое количество энергии, которого хватило бы для того, чтобы довести до кипения около 30 л ледяной воды. [12]
При вальцевании, как выяснилось примерно через столетие после его введения, происходит интереснейший механо-химический процесс. Огромной длины молекулы каучука под механическим воздействием вальцов гомолитически разрываются, и вновь образованные концы их с неспаренными электронами ( свободно-радикальные концы) поглощают кислород воздуха, образуя перекиси на концах все еще длинных молекул, которые затем стабилизуются, отдавая на окисление перекисный кислород. С уменьшением длины молекул увеличивается пластичность каучука, становится возможным ввести в него серу для вулканизации и наполнители. [13]
В методике предлагается оценку ресурса печи, эксплуатирующейся при высоких температурах, вести с учетом механо-химических процессов, концентраторов напряжений от различного рода дефектов, в том числе трещино-подобных ( непровары и подрезы), развития структурно-механической неоднородности в разнородных сварных соединениях с наличием мягких участков обезуглероживания и хрупких участков науглероживания. [14]
В работах Г. Л. Слонимского было показано, что утомление полимеров, находящихся в высокоэластичном состоянии, имеет характер механо-химического процесса, который развивается следующим путем. Разрыв цепи, происходящий под действием механических сил, приводит к образованию свободных радикалов, что вызывает связывание имеющегося ингибитора. В местах перегрузок и недостатка ингибитора дальнейшие нарушения приводят к развитию цепных реакций, следствием чего является изменение структуры полимера. В этих местах и возникают микродефекты. [15]