Возникновение - пространственная структура - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Пока твой друг восторженно держит тебя за обе руки, ты в безопасности, потому что в этот момент тебе видны обе его. Законы Мерфи (еще...)

Возникновение - пространственная структура

Cтраница 1


Возникновение пространственных структур, кроме прямого срастания зародышей, обусловлено также переплетением, прорастанием и коагуляционным сцеплением во многих точках контакта анизо-метричных кристалликов оксихло-рида.  [1]

Возникновение пространственных структур, кроме прямого срастания зародышей, обусловлено также переплетением, прорастанием и коагуляционным сцете-нием во многих точках контакта анизо-метричных кристалликов оксихлорида.  [2]

3 Схема соединения молекул каучука при вулканизации. [3]

Возникновение пространственной структуры может служить хорошим объяснением изменения свойств каучука при вулканизации и образовании мягкого вулканизата. В сыром каучуке молекулярные цепи обладают кинетической самостоятельностью, вследствие чего этот продукт растворим и термопластичен.  [4]

Возникновение пространственных структур, кроме прямого срастания зародышей, обусловлено также переплетением, прорастанием и коагуляционным сцепче-нием во многих точках контакта аниоо-метричных кристалликов оксихлорида.  [5]

Для возникновения дисперсной пространственной структуры необходима определенная критическая концентрация макромолекул белка. Различная критическая концентрация, необходимая для образования пространственных структур в разных белках, обусловлена спецификой макромолекул ( их асимметрией) и спецификой агрегатов ( частиц новой лиофильной фазы), образующих структуру гелей.  [6]

В отличие от компактного струк-турообразования возникновение пространственных структур не обусловливает расслаивания дисперсной системы. Плотность упаковки частиц как в компактной, так и в пространственной структуре может сильно варьировать.  [7]

С одной стороны, мы видим, что тенденция к возникновению ясно выраженной пространственной структуры конвективного течения и к отчетливому выделению пространственного масштаба, как правило, может быть с уверенностью выявлена в эксперименте. С другой стороны, общая геометрия течения ( которая существенно зависит от начальных и граничных условий) может противодействовать изменениям формы и размера конвективных ячеек, в той или иной степени подавляя указанную тенденцию. Поэтому во многих типичных ситуациях оптимальные форма и размер могут быть обнаружены в структуре течения лишь как усредненные характеристики. Кроме того, эти оптимальные форма и размер, к которым стремится течение, сами весьма чувствительны к разнообразным факторам, зависящим от свойств жидкости и характера внешних воздействий. Таким образом, предсказание геометрии и характерного масштаба течения является весьма тонким моментом.  [8]

В связи с последним указанием на влияние вулканизации необходимо заметить, что возникновение пространственной структуры из длинных цепных молекул не влияет на рассмотренный механизм эластических деформаций каучука, пока число поперечных связей сравнимо с числом самих цепных молекул. В этом случае связи расположены так редко, что между ними укладываются большие гибкие отрезки цепных молекул.  [9]

Полученный при этом вязкий продукт нерастворим в бензоле, что указывает на возникновение пространственных структур.  [10]

ПАВ, об образуемо ими структурно-механическом барьере как факторе стабилизации дисперсных систеи о возникновении пространственных структур в дисперсных системах в результат, сцепления частиц, о влиянии среды на механические свойства твердых тел ( эффек. Результаты исследований Ребиндера и его многочисленных учеников и последователей в различных направлениях коллоидной химии и физико-химической механики, отраженные в соответствующих главах мшги, имели большое значение в становлении коллоидной химии как современной науки о дисперсном состоянии вещества и поверхностных явлениях в дисперсных системах.  [11]

Как видно, модельные нефти содержат значительные количества парафина и асфальтосмолистых веществ, присутствие которых способствует возникновению пространственной структуры.  [12]

Поэтому образующиеся при окислении полимерные радикалы не способны к значительным перемещениям, что является одной из причин возникновения пространственных структур.  [13]

Другую кривую кинетики изменения когезии при старении имеет и битум I типа с введенными добавками, где также исчезает максимум, указывающий на возникновение пространственной структуры максимальной прочности.  [14]

При вулканизации происходят следующие изменения структуры каучука: а) увеличиваются размеры молекулярных цепей вследствие их взаимного соединения; б) устанавливаются поперечные связи ( мостики) между цепями, что приводит к возникновению пространственных структур; в) в состав молекулы каучука входят атомы серы, что увеличивает молекулярные силы притяжения между цепями. В результате описанных изменений повышается прочность каучука и уменьшаются необратимые пластические деформации, поскольку увеличение размеров цепей и образование между ними химических связей исключает возможность их взаимного перемещения. Благодаря этому в свою очередь уменьшаются гистерезисные явления, что видно из рассмотрения рис. 81 ( стр.  [15]



Страницы:      1    2