Cтраница 3
![]() |
Потери массы ПВС-волок-на при термической обработке в среде N. 2 ( 1 и НС1 ( 2.| Изменение числа атомов ( в пересчете на элементарное звено ПВС-волокна при различных температурах обработки. [31] |
В процессе дегидратации потери массы полимера достигают 42 %, на стадии окисления наблюдается привес, равный 7 %; при карбонизации до температуры 600 С имеют место потери массы; выше 600 С масса остатка изменяется мало. Выход углерода при условии предварительной дегидратации в НС1 и конечной температуре карбонизации 1000 С составляет 38 - 42 % от массы полимера, или 73 % от теоретического. [32]
Фенольные смолы относятся к перспективным источникам сырья для производства углеродных волокнистых материалов вследствие доступности, большого выхода углерода и достаточно высоких механических свойств углеродного волокна. По выходу углерода фенольные смолы превосходят все другие полимеры, применяемые для получения углеродного волокна. [33]
СО, после того как кислород их затрачен на сжигание водорода в воду. В действительности выход углерода получается несколько меньше, напр, по первому ур-ию вместо 3 эквивалентов получается только 2 5, так как часть углерода при высокой 1 снова вступает в реакцию с парами воды, образуя СО и На. Для воспламенения смеси ацетилена с СО начальное давление не должно быть менее 6 atm. [34]
Рассмптрены вопросы термокатали эдчеекого разложений киелород-содержашх углевсдородов. Приведены результаты выхода углерода в зависимости от температуры и продолам тельностя процесса, состав газовой азы процесса и рентгенеетрухтурного анализа получаемого углерода. [35]
Рассмотрены вопросы термокагаличического разложения кислород-содер 1жапих углевс дородов. Приведены результата выхода углерода в зависимости от температуры и продолжительности процесса, состав газовой ( цаза процесса и рентгенострухтурного анализа получаемого углерода. [36]
Одним из перспективных направлений использования закона квазилинейной связи является прогнозирование последствий экстремальных воздействий на вещество. Цриглером является прогнозирование выхода углерода в условиях экстремального воздействия высоких температур в процессе пиролиза МКС. [37]
По указанным причинам повышается выход углерода, достигается получение УВ совершенной структуры с повышенными механическими свойствами и упрощается технологический процесс. Размеры зациклизо-ванных участков, по разным источникам, составляют 5 - 15 элементарных звеньев 41 ] и зависят от длины стереорегулярных участков ПАН. [39]
При Км1 молекулы компонентов остатка переходят в паровую фазу без изменения, и коксообразования не происходит. При коксовании масляных компонентов остатка выход углерода всегда мал из-за высокого соотношения паровой и жидкой фаз и значительного приближения Н: С паровой фазы к Н: С исходных молекул. [40]
![]() |
Влияние продолжительности подъема температуры до 205 С на свойства УВ. [41] |
Рассмотренные выше способы снижения экзотермического эффекта дают возможность сократить продолжительность окисления. Наряду с сокращением продолжительности увеличивается выход углерода. Однако этот на первый взгляд заманчивый метод из-за нестабильности прядильного раствора неперспективен. [42]
![]() |
Интенсивность отражения от кристаллических областей пленок в зависимости от угла ориентации. [43] |
Деструкция целлюлозы сопровождается выделением летучих продуктов распада, а разнообразные конденсационные процессы приводят к образованию пека, постепенно обогащающегося углеродом. Соотношение скоростей этих реакций определяет выход углерода. [44]
Данные выводы подтверждаются четким орбитальным контролем элементарных реакций с участием асфальтенов. В работах [6, 18] на примере зависимости выхода углерода от среднего ПИ различных поликомпонентных концентратов асфальтенов доказан орбитальный характер контроля процессов карбонизации. Не исключено, что такими свойствами обладают ва-надиловые комплексы асфальтенов, так как выход углерода связан с их концентрацией. [45]