Cтраница 1
![]() |
Рабочая секция. [1] |
Изучение вязкостных свойств указывает на образование коллоидного раствора каучука с водой. Измерения на ротационном вискозиметре вязкости чистого каучука и растворов воды в каучуке при наличии поверхностно-активного вещества показывают, что при увеличении концентрации воды вязкость раствора возрастает. В то же время раствор, в отличие от чистого каучука, проявляет неньютоновские свойства. [2]
Изучение вязкостных свойств ПАА показало, что степень его эффективности определяется совокупностью ряда факторов и, в первую очередь, свойствами растворителя, степенью гидролиза, молекулярным весом и структурой макромолекул. Эффективным методом увеличения стандартной вязкости ПАА является дополнительный гидролиз щелочью, оптимальные условия которого нами определены экспериментально. Однако этот метод, видимо, целесообразно применять лишь для растворов в слабоминерализованных водах. [3]
![]() |
Зависимость между вязкостью смазки и градиентом скорости. [4] |
Изучением вязкостных свойств смазок занимались Г. В. Виноградов, В. П. Павлов, М. Д. Безбородько, А. А. Константинов, Арвесон и др. Консистент-ные-смазки имеют структуру, образуемую входящими в их состав компонентами. Эта структура обусловливает одну из характерных особенностей смазок-наличие структурной вязкости, зависящей от градиента скорости деформации. [5]
Особое место при изучении вязкостных свойств и стабильности лакокрасочных систем должны занять исследования водорастворимых смол и эмалей на их основе. [6]
Выполнено огромное количество экспериментальных исследований, посвященных изучению вязкостных свойств линейных полистиролов с различными молекулярными весами. [7]
Помимо исследования кривых расслоения весьма важное значение имеет изучение вязкостных свойств маслофреоновых растворов. [8]
Таким образом, применение комплекса капиллярных вискозиметров дает возможность изучения вязкостных свойств расплавов полимеров в широком диапазоне изменения напряжений сдвига. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что возможно сопоставление и пересчет вязкостных характеристик расплавов пММА для различных напряжений сдвига. [9]
Применение комплекса капиллярных вискозиметров ( ИИРТ, лабораторный экструдер и рычажный капиллярный вискозиметр) дает возможность изучения вязкостных свойств расплавов полимеров в широком диапазоне изменения напряжений сдвига, что обеспечивает сопоставление и пересчет вязкостных характеристик расплавов. [10]
Вязкость нормальных жидкостей и растворов определяют по методу падающего шара, основанному на законе Стокса, капиллярным методом, основанным на уравнении Пуазеиля, и другими методами. Для изучения вязкостных свойств структурированных систем используют специальные методы. [11]
Объемно-механические свойства смазочных материалов имеют большое, а часто и решающее значение при решении вопроса о применении пластичных смазок. Поэтому изучение упруго-пластических и вязкостных свойств смазок привлекает к себе внимание многих исследователей. Это явление, именуемое П - эффектом, очень распространено: оно проявляется не только у смазочных материалов, но и у таких разнородных дисперсных систем, как торфомассы, глинистые растворы и цементные суспензии. [12]
![]() |
Схема пластометра К-2. [13] |
Благодаря работам советских ученых созданы совершенные приборы и методы оценки вязкостных свойств смазок, значительно превосходящие лучшие образцы вискозиметров, используемых для этих же целей за рубежом. Проведена также большая работа по изучению вязкостных свойств важнейших типов товарных смазок. [14]
В работах Райка и сотрудников5 и Баллантайна и сотрудников6 описаны только некоторые свойства расплавов привитых сополимеров полиэтилена, содержащих небольшое количество полиакриловой кислоты и полистирола. Свидетельством большого научного и практического значения изучения вязкостных свойств вообще является возрастающее количество публикаций, посвященных этому вопросу. [15]