Cтраница 2
Изучение явлений, происходящих при потемнении других пигментов под действием света, показало, что в ряде случаев такое потемнение является следствием изменения кристаллографической формы частиц пигмента. Так, например, Сапгир и Разсу-дова, исследуя свинцовые крона, установили, что последние могут состоять из частиц либо ромбической, либо моноклинической системы. Более стабильным, но и более темным является крон, состоящий из моноклинических частиц. При действии света на крон, состоящий из ромбических частиц, последние перекри-сталлизовываются в частицы моноклинической системы, почему и происходит потемнение крона. Данные Сапгира и Разсудовой позже были подтверждены рядом работ. [16]
Изучение явлений, происходящих при потемнении других пигментов под действием света, показало, что в ряде случаев такое потемнение является следствием изменения кристаллографической формы частиц пигмента. Так, например, Сапгир и Рассудова [28], исследуя свинцовые крона, установили, что последние могут состоять из частиц либо ромбической, либо моноклинической системы. Более стабильным, но и более темным является крон, состоящий из моноклинических частиц. При действии света на крон, состоящий из ромбических частиц, последние перекристаллизовываются в частицы моноклинической системы, поэтому и происходит потемнение крона. Данные Сапгира и Рассудовой позже были подтверждены рядом работ. [17]
Исследованием процессов, происходящих при потемнении пигментов под действием света, было установлено, что потемнение пигментов наступает в результате либо химических реакций, либо изменений кристаллографической формы частиц пигмента. [18]
При некоторых определенных условиях протекание процесса конечной пластической деформации рассматриваемой частицы, которые мы будем называть условиями монотонности и которые сводятся как бы к идеальной однозначности изменений формы частицы, степень деформации численно равна интенсивности итоговой деформации. В случае приближенного или точного равенства значений степени деформации и интенсивности итоговой деформации, учет переменного по объему тела деформационного упрочнения особой сложности не представляет: функциональная зависимость касательных напряжений на октаэдр и ческих площадках от степени или интенсивности деформации, практически может быть задана кривой, построенной по результатам лабораторных испытаний данного физического вещества ( при соответствующем температурно-скоростном режиме испытания) на какой-либо простой вид ( например, растяжение) деформации. [19]
Главные деформации можно определить, если известны шесть компонентов деформации или три инварианта тензора деформации, которые также не зависят от координатной системы, а связаны только с изменением формы частицы. [20]
Их модуль тем выше, чем больше форма частиц отклоняется от сферической. При этом изменение формы частиц не влияет на прочность наполненных эластомеров. [21]
Полученные данные согласуются с литературными [23], согласно которым в грубых порошках, к которым можно отнести и ПВХ, насыпная плотность не зависит от размера частиц, так как определяется отношением силы тяжести частицы к пропорциональной ей силе трения между частицами. Агрегация нескольких полимер-мономерных капель приводит к изменению формы конечной частицы ПВХ и, как следствие, должна оказывать влияние на силы трения между частицами. На рис. 124 представлена зависимость ( 1 - ем) от параметра Р [ r2W V2 ( n3 ( i2ji / 3Q 5.3 ] - i характеризующего степень агрегации полимерного зерна. С возрастанием степени агрегации полимер-мономерных капель значение ( 1 - ем) стремится к 0 54, что можно объяснить уменьшением размера микронеровностей по сравнению со средним размером частицы полимера и приближением формы агрегированной частицы к сферической. [23]
Работа трансформатора сопровождается характерным гудением. Это вполне нормальное явление, и объясняется оно магнитострик-цией - изменением формы частиц стали при перемагничивании. Частицы стали в процессе перемагннчивания то сжимаются, то удлиняются, и, хотя эти изменения составляют стотысячные доли первоначальной длины, они вызывают характерное гудение стального сердечника трансформатора. [24]
Таким образом, формула (3.17) применима для любой формы частиц и характеризует установившееся движение частиц на всем диапазоне изменения режимов, начиная от линейного до квадратичного. Формулы (3.18) и (3.19), справедливые для шаров и пластинок, охватывают крайние случаи изменения формы частиц. [25]
Таким образом, формула ( 5) применима для любой формы частиц и характеризует установившееся движение частиц на всем диапазоне изменения режимов, начиная от линейного до квадратичного. Формулы ( 6) и ( 7), справедливые для шаров и пластинок, охватывают крайние случаи изменения формы частиц. [26]
Значения главных компонентов малой деформации всегда можно вычислить, если известны значения шести компонентов этой деформации относительно принятой координатной системы. Для этого нужно сначала вычислить три величины, которые так же, как и главные компоненты, зависят только от изменения формы частицы и не зависят от ее ориентации и называются тремя инварьянтами деформации. [27]
В работе [46] дан анализ рассматриваемой модели и указаны отдельные ее недостатки. Отметим также несоответствие рассматриваемой модели реальной структуре зернистых систем при высокой пористости: изменение пористости системы достигается только за счет изменения формы частиц. [28]
![]() |
Изменение светопропускания порошков полимеров при сплавлении. [29] |
По мере повышения температуры и приближения к области вы-сокоэластичности модуль упругости полимеров падает. Это благоприятствует протеканию ряда процессов, первичными актами которых являются 1) усиление сцепления ( приваривание) частиц в контактных участках и 2) изменение формы частиц, облегчающее их дальнейшее сцепление. [30]