Cтраница 2
Более строгий подход к указанной проблеме, учитывающий псевдопластичность расплавов полимеров и кривизну канала, требует числового решения. [16]
При значительном увеличении температуры наблюдается уменьшение величины индекса псевдопластичности. [17]
От степени дисперсности наполнителя зависит реология пасты - ее псевдопластичность, которая определяет равномерность толщины слоя оттиска и разрешающую способность. Дисперсность сильно влияет также на тиражеустойчивость трафарета и па разброс значений электрических параметров. [18]
Это предположение может качественно объяснить факт предельного напряжения сдвига и наблюдаемую псевдопластичность гелей. Получение двух значений предельного напряжения в зависимости от скорости сдвига можно объяснить, если предположить, что вытянутые частицы ориентируются при течении длинными осями почти параллельно и образуется жидкая кристаллическая фаза. Принимается также, что эта фаза образует гель, обладающий большим сопротивлением сдвигу, по крайней мере в том направлении, в котором гель первоначально подвергался сдвигу. [19]
Зависимость скорости подачи пасты Q ( количество пасты, проходящей через заданное отверстие за 1 с от приложенного к ней давления Р. [20] |
Для получения оттиска на подложке трафаретная паста должна обладать, помимо псевдопластичности, вторым параметром - липкостью. В данном случае липкость характеризуется способностью прилипать к поверхности подложки и разделяться между подложкой и отделяемым трафаретом и оценивается превышением сил адгезии к подложке над силами когезии псевдопластичной пасты в момент тиксотропного возбуждения. При этом высокая степень смачиваемости подложки пастой нежелательна, так как это приводит к растекаемости оттиска во время сушки под нагревом. [21]
Зависимость между градиентом скорости v. [22] |
Для всех исследованных нефтей в рассматриваемых диапазонах изменения модуля скорости сдвига проявляется отчетливо выраженная псевдопластичность. [23]
Особенностью наполненных трафаретных паст, представляющих собой ненабухающие гели с наполнителем, является псевдопластичность. Она проявляется в значительном снижении вязкости при приложении механического усилия. Под механическим воздействием контакты между частицами наполнителя коллоидной дисперсности и макромолекулами органического связующего разрушаются. [24]
Зависимость вязкости органодисперсий ПВХ, определяемой по ВЗ-4 при 20 С, от содержания циклогексанона с в дисперсионной среде. [25] |
Однако в процессе хранения в ор-ганозолях обычно происходит обратный процесс агломерации, что повышает вязкость вследствие появления псевдопластичности. [26]
В результате многочисленных исследований установлено, что основная особенность расплавов полимеров и эластомеров заключается в существовании аномалии вязкости ( псевдопластичность), связанной со специфическими особенностями течения расплавов, состоящих из длинных полимерных молекул. [27]
Оба эти эффекта способствуют уменьшению изменения вязкости со скоростью сдвига; индекс течения повышается; следовательно, степень неньютоновского поведения ( псевдопластичности) с увеличением температуры уменьшается. [28]
Зависимость скоростей сдвига от напряжений сдвига для различных сред. [29] |
Способность суспензии очень медленно течь при малых напряжениях до какого-то определенного значения его, после которого скорость сдвига резко увеличивается, называется псевдопластичностью. Кривая 2, характеризует именно это свойство паст. [30]