Cтраница 1
Структурно-механические характеристики изменяются следующим образом: эластичность X и период истинной релаксации в уменьшаются, а пластичность PKl / v ] i возрастает. Значительно изменяются деформационные характеристики системы. Для Na - и Са-монтморил-лонита характерно приблизительно одинаковое соотношение трех видов деформаций ( рис. 41, по-зиц. Введение в дисперсию Са-монтмориллонита 10 % Na-монтмориллонита меняет количественное распределение типов ко-агуляционных контактов. [2]
Структурно-механические характеристики монокатионных паст монтмориллонита увеличиваются: эластичность в 1 2 раза, пластичность в 2 5 раза и период релаксации в 1 3 раза. [3]
Здесь поверхностные и структурно-механические характеристики приведены для наглядности к соответствующим параметрам растворов, не содержащих низкомолекулярных ПАВ. Форма приведенных кривых отражает изменение адсорбционного взаимодействия на внешних и внутренних границах раздела фаз рассматриваемой системы. При малой концентрации ПАВ ( - 0 025 %) адсорбция последнего на внешней межфазной границе, ее активных центрах снижает дальнодействие поверхностных сил. К тому же приводит увеличение концентрации и ассоциация молекул полимера. [4]
Зависимость структурно-механических характеристик 10 % - ной суспензии черкасского монтмориллонита от количества НСЛ. [5]
Повышение структурно-механических характеристик достигается вводом пасты, приготовленной из бентонитового глинопорошка с добавкой УЩР. [6]
Комплекс структурно-механических характеристик таких волокон зависит от соотношения полимерных компонентов в смеси. [7]
Величины структурно-механических характеристик регулируются следующем образом. [8]
Повышение структурно-механических характеристик достигается вводом пасты, приготовленной из бентонитового глинопорошка с добавкой УЩР. [9]
Повышение структурно-механических характеристик достигается вводом пасты, приготовленной из бентонитового глинопорошка с добавкой УШР. [10]
Значение структурно-механических характеристик формуемых масс для процесса формования заключается в том, что зависимость между значением напряжения сдвига и степенью разрушения структуры позволяет установить допускаемые напряжения сдвига в процессе формования. [11]
Комплекс структурно-механических характеристик полимерных материалов зависит от физических состояний полимеров. [12]
Влияние структурно-механических характеристик модельных дисперсий технического углерода на электрические свойства наполненных резин / / Каучук и резина. [13]
Между физико-химическими и структурно-механическими характеристиками глинистых минералов устанавливается ряд взаимосвязей. [14]
Между основными структурно-механическими характеристиками масс строительной керамики и их химическим и гранулометрическим составами существуют статистические связи [27], которые могут быть сформулированы следующим образом. [15]