Cтраница 1
Химическое течение носит деструктивно-рекомбинационный характер и п рекращается в момент снятия напряжения. [1]
Химическое течение играет большую роль не только в описанных лучаях. Оно проявляется при переработке любых полимеров, в осо-енности находящихся в высокоэластическом состоянии. Умение правлять процессом химического течения означает умение регулиро-ать процесс переработки. Это осуществляется не только изменением ехнологического режима, но и целенаправленным введением инги-иторов, пластификаторов, наполнителей и других ингредиентов, юнованным не на интуиции и искусстве технолога, а на глубоких зна - [ иях закономерностей течения. [2]
Химическое течение, как известно, позволяет в некоторых случаях прессовать монолитные изделия из порошков пространственно-структурированных полимеров. Однако в подавляющем большинстве случаев подобное течение связано с необратимыми изменениями полимера / с его деструкцией. [3]
Химическое течение в полной мере проявляется при механической деструкции вулканизатов с различной плотностью сеток и разной природой поперечных связей. [4]
Химическое течение полимеров и, в частности резин, происходит по двум главным механизмам. [5]
Особенно эффективно химическое течение осуществляется в усло-иях всестороннего сжатия и сдвига. [6]
Процессы химического течения пространственно-структурированных полимеров используются в технике для изготовления некоторых изделий из таких материалов. [7]
При химическом течении под действием небольших статических деформаций молекулярные цепи, их обрывки или участки структуры не приобретают способности свободно перемещаться относительно друг друга, и истинное течение проявиться не может, так как распад сетки имеет локальный характер. На всех стадиях течения ( накопления остаточной деформации), несмотря на деструкцию отдельных участков молекулярной структуры, целостность трехмерной сетки сохраняется. [8]
Такого рода химическое течение имеет место наряду с обычным течением при воздействии достаточно высоких механических напряжений, а также является единственно возможным в процессах формования пространственно-структурированных полимеров. [9]
Представления о химическом течении приобретают особое значе-ие применительно к жесткоцепным полимерам с необычайно высо-ими температурами размягчения. Переработать их в монолитные зделия не менее трудно, чем изменить форму глубоко структуриро-анного полимера. Довести такие полимеры до вязкотекучего со-тояния не удается, так как температура текучести лежит гораздо ыше температуры интенсивной деструкции. Здесь используют хими-еское течение. [10]
Не следует смешивать химическое течение, в основе которого лежат меха-нохимические реакции, с химической релаксацией и аналогичными ей явлениями [33], в основе которых лежат чисто химические процессы распада ( например окислительной деструкции) напряженных пространственно-структурированных высокоэластичных полимеров. [11]
Особое значение приобретает химическое течение в случае пространственно-структурированных полимеров. В этом случае связанные в единую сеть макромолекулы вообще не могут; осуществлять течение без разрушения химических связей. [12]
![]() |
Термомеханические кривые эластомеров различного типа. [13] |
TX - температура химического течения; / - стеклооб разное; / / - высокоэластическое; / / / - вязкотекучее состояния. [14]
Проявление в ТМА химического течения однотипно с рассмотренным для обычного перехода в текучее состояние. [15]