Cтраница 2
Скорости релаксации процессов ускоренно-эластической и упругой деформации почти совпадают. Оба эти типа деформации составляют наиболее важную часть суммарного удлинения волокна. Замедленно-эластические деформации, протекающие в течение длительного времени, приближаются по практическому значению к необратимым пластическим деформациям. В большинстве случаев замедленно-эластические деформации, выявляющиеся в изделиях, получаемых из не вполне отрелаксированных волокон, нежелательны и приводят к усадке изделий. Поэтому максимально возможная релаксация в процессе производства волокна или изделий имеет большое значение для уменьшения последующей усадки. Применение безусадочных тканей для изготовления изделий народного потребления является одним из существенных мероприятий повышения их потребительской ценности. [16]
Однако скорость релаксации падает. [18]
Однако скорость релаксации по импульсу ( та скорость, которая характеризует электропроводность), поскольку электрон-фононное рассеяние в этой области температур является неупругим ( энергия фонона сравнима с k0T), будет другой. [19]
Обычно скорость атомной релаксации 7 существенно больше скорости затухания поля, так что эволюция атомных переменных происходит намного быстрее, чем эволюция поля. [20]
Если скорость релаксации протонов в растворе в присутствии определенного парамагнитного иона концентрации NI равна N K3i, то из соотношения К-1 1К Э ( N2INi) ( 1 / со) можно рассчитать минимально определяемую с погрешностью концентрацию другого парамагнитного иона. [22]
![]() |
Растущий надрыв при растяжении бутадиенстирольного каучука. [23] |
КогДа скорость релаксации велика по сравнению со скоростью приложения нагрузки, преобладает шероховатая зона, происхождение которой объясняется следующим образом. У вершины надрыва образуются в результате выпрямления и ориентации макромолекул волокна, или тяжи. Так как разрыв отдельных волокон происходит на различных высотах, на поверхности разрыва образца после его сокращения возникают бугорки и впадины, дающие в совокупности шероховатую поверхность. [24]
Поскольку скорость релаксации ядерных спинов зависит от скорости реориентации молекул и, следовательно, от деталей молекулярной диффузии, это дает мощный метод изучения молекулярных движений в жидкостях вообще и молекулярной диффузии в частности. [25]
Измерение скорости релаксации может быть выполнено несколькими методами. Надежным и универсальным является, например, импульсный вариант метода ЯМР, или, как его обычно называют, метод спинового эха. При измерениях по этому методу на исследуемый образец в магнитном поле через определенные промежутки времени накладывают кратковременные радиочастотные импульсы в области резонансного поглощения. В приемной катушке появляется сигнал спинового эха, максимальная амплитуда которого связана с временем релаксации простым соотношением. [26]
Измерение скорости релаксации может быть выполнено несколькими методами. При измерениях по этому методу на исследуемый образец в магнитном поле через определенные промежутки времени накладывают кратковременные радиочастотные импульсы в области резонансного поглощения, и в приемной катущке появляется сигнал спинового эха, максимальная амплитуда которого связана с временем релаксации простым соотношением. [27]
![]() |
Переход плоско.| Типы структур эфироцеллюлозных пленок. [28] |
Увеличение скорости релаксации происходит с ростом температуры при уменьшении вязкости системы и межмолекулярного взаимодействия. С ростом молекулярного веса скорость релаксации, наоборот, замедляется. Релаксационные явления в высокомолекулярных линейных полимерах, вследствие больших размеров и цепеобразного строения молекул, протекают в значительных временных режимах. Поэтому все механические испытания покрытий должны производиться с учетом времени. [29]
Оценка скорости релаксации может быть качественной и количественной. [30]