Cтраница 3
![]() |
Полярограмма свежеперегнанного стирола.| Полярограмма стирола после хранения в течение 100 дней. 1 - фон. 2 - - фон 0 2 мл стирола. 3 - фон 0 5 мл стирола. [31] |
Кроме изучения изменений в мономерах, полярография может применяться и для изучения процессов старения полимеров. В качестве примера приведем данные по изучению изменений, происходящих в полистироле в результате различных воздействий, в том числе ультрафиолетового излучения. [32]
Наличие сверхструктур не было обнаружено магнитными измерениями и рентгеновским анализом [37] при изучении процессов старения в интервале 100 - 200 закаленных сплавов, содержащих 20 - 40 ат. [33]
При переработке и эксплуатации полимеров в окружающий воздух выделяются летучие продукты деструкции, многие из которых могут оказаться опасными для здоровья людей из-за высокой токсичности. Необходимость изучения процессов старения диктуется требованием повышения качества, долговечности и улучшения гигиенических свойств полимерных материалов. Переменный характер освещения, температуры, концентрации кислорода, метеорологических условий, зависимость этих факторов от времени года и географического положения местности - все это осложняет изучение старения полимеров при эксплуатации. [34]
При эксплуатации полимерные материалы и изделия подвергаются воздействию многих факторов одновременно и выявить действие каждого из них очень затруднительно. Это усложняет изучение процесса старения и разработку методов защиты ( стабилизации) свойств полимеров. [35]
Как известно, процессы дисперсионного твердения сопровождаются объемными изменениями, которые в процессе эксплуатации нестабилизированных стареющих сплавов могут привести к короблению или поводке готового изделия. Поэтому при изучении процессов старения ценно получить такие экспериментальные кривые, которые при сравнительно простых и непродолжительных испытаниях позволили бы установить минимальные отрезки времени, обеспечивающие стабильность размеров в процессе эксплуатации и относительную стабильность структуры. Экспериментальными кривыми, позволяющими получить указанные данные, являются кривые объемных изменений в процессе старения. [36]
Особо следует отметить успешное сотрудничество специалистов социалистических стран, занимающихся проблемами долговечности фондов библиотек. Разрабатываемые ими ( на основе изучения процессов старения и разрушения материальной основы произведений печати и иных документов) научные рекомендации помогают выбрать оптимальное направление для решения вопросов консервации и реставрации фондов библиотек. [37]
Определение интенсивности протекания процессов старения в стареющих сплавах проводят, как правило, на основании косвенных испытаний, используя изменение свойств сплава. В большинстве работ, посвященных изучению процессов старения, за характеристику старения принято изменение твердости. Получение экспериментальных точек на кривой твердость - длительность старения, при кажущейся простоте самих экспериментов, является очень трудоемкой работой, в частности из-за необходимости получения зеркальной полированной поверхности шлифа для каждого замера твердости. [38]
Кроме определения чистоты, с помощью измерения электросопротивления решается ряд других задач металлофизики. Так, влияние на электросопротивление характера размещения примесей в решетке используется для изучения процессов старения. Низкотемпературное электросопротивление, кроме того, очень чувствительно к присутствию дефектов решетки, особенно в чистых металлах, в которых доля электросопротивления, обусловленного примесями, весьма мала. [39]
Тем не менее видоизмененный метод Панета60 весьма пригоден для определения поверхности порошков, изучения процессов старения и рекристаллизации и для решения других подобных задач. [40]
Переход из неустойчивого состояния в устойчивое является одним из ценных свойств для характеристики многих веществ или процессов. Так, выше было указано, что самопроизвольный распад твердых растворов в металлических системах открывает широкие возможности для изучения процессов старения сплавов, а также условий отжига и закалки. Действительно, термограмма позволяет выяснить предысторию получения данного образца. Можно, например, установить, какой термообработке был подвергнут сплав, не был ли сплав перегрет при закалке. [41]
При этом большинство изделий находится также под воздействием механических факторов, оказывающих большое влияние на физико-химические процессы старения, вызывая их активацию и ускорение. Это создает условия для изучения процесса старения и определения путей борьбы с ним. [42]
Тепловое старение при температуре 333 К на воздухе в течение 3000 ч не сопровождается сколько-нибудь заметным изменением молекулярной массы и молекулярно-массового распределения, что может объясняться отсутствием значительных химических превращений полимера. Механические свойства, несмотря на это, изменяются. В работах, посвященных изучению процессов старения различных полимеров, высказывается мнение о том, что кроме химических превращений полимера, инициируемых теплом, светом и другими внешними воздействиями, старение может вызываться физическими процессами. Эти процессы в первую очередь затрагивают вторичную структуру, которая формируется на стадии переработки полимера в изделие. [43]
Изменение свойств полимерных материалов со временем в условиях их хранения и эксплуатации приводит к постепенному снижению надежности изделий из этих материалов и в конечном счете к выходу их из строя. Поэтому в число задач, решаемых наукой о старении и стабилизации полимеров, наряду с продлением срока надежной эксплуатации материалов входит задача прогнозирования этого срока в условиях, когда прямые измерения по тем или иным причинам оказываются невозможными. Значительная часть полимерных материалов эксплуатируется в течение многих лет и десятилетий, и обычно в распоряжении исследователя, разрабатывающего новые материалы, нет времени, необходимого для изучения процессов старения этого материала непосредственно в условиях эксплуатации. Кроме того, условия, в которых эксплуатируется полимерный материал, часто изменяются неконтролируемым путем. [44]
Самый распространенный в США антиоксидант называется ВНТ; он ежегодно производится пищевой промышленностью в огромных количествах. На всех этикетках круп, жевательной резинки, маргарина, соды, картофельных хлопьев и других пищевых продуктов можно найти надпись: Для сохранности добавлен ВНТ. Работы д-ра Денхэма Хармена из Медицинского колледжа Университета штата Небраска ( ранее Хармен работал химиком в компании Шелл, но его так заворожили бессмертные клетки цыпленка, описанные Алексисом Каррелем, что он уволился и поступил в медицинский институт, чтобы посвятить себя изучению процесса старения) показали, что крысы, которым скармливался ВНТ, живут на 20 % дольше, чем крысы, не получавшие этого препарата. [45]