Вязкость - концентрированный раствор - полимер - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Неудача - это разновидность удачи, которая не знает промаха. Законы Мерфи (еще...)

Вязкость - концентрированный раствор - полимер

Cтраница 1


Вязкость концентрированных растворов полимеров очень сильно зависит от величины молекулярного веса растворенного полимера и от температуры.  [1]

Вязкость концентрированных растворов полимеров, как и расплавов полимеров, не подчиняется закону Ньютона.  [2]

Вязкость концентрированных растворов полимеров в большой мере зависит от природы полимера и растворителя [ 63, с. Влияние растворителя особенно сильно сказывается в случае растворов жесткоцепных полимеров ( если вязкость двух растворителей отличается, например, в несколько. С повышением температуры концентрационные кривые вязкости в разных растворителях сближаются и при температуре выше температуры стеклования полимера вязкости растворов практически отличаются только на значение вязкости растворителя. Вообще вязкость растворов полимеров отчасти зависит от вязкости растворителей: чем выше вязкость растворителя, тем выше вязкость раствора.  [3]

Вязкость концентрированных растворов полимеров в большой мере зависит от природы полимера и растворителя [ 58, с. Влияние растворителя особенно сильно сказывается в случае растворов жесткоцепных полимеров ( если вязкость двух растворителей отличается, например, в несколько раз, то вязкость растворов в этих растворителях при достаточно высоких концентрациях полимера будет отличаться на несколько порядков), в случае же растворов гибкоцепных полимеров оно начинает существенно проявляться при температурах ниже температуры стеклования. С повышением температуры концентрационные кривые вязкости в разных растворителях сближаются и при температуре выше температуры стеклования полимера вязкости растворов практически отличаются только на значение вязкости растворителя. Вообще вязкость растворов полимеров отчасти зависит от вязкости растворителей: чем выше вязкость растворителя, тем выше вязкость раствора.  [4]

Зависимость вязкости концентрированных растворов полимеров от их молекулярной массы выражается, как и для самих полимеров, формулой (11.32), в которой Ф зависит и от концентрации.  [5]

Для определения вязкости концентрированных растворов полимеров применяются различные методы: капиллярная вискозиметрия, метод падающего шарика, ротационные вискозиметры и пластометры.  [6]

7 Зависимость логарифма вязкости растворов полиизобутилена от логарифма молекулярной массы [ цифры у кривых - концентрации раствора в об. долях ]. [7]

Зависимость логарифма вязкости концентрированных растворов полимеров от логарифма степени полимеризации Р выражается так же, как и для самих полимеров, двумя пересекающимися прямыми ( см. гл.  [8]

Большое влияние на вязкость концентрированных растворов полимеров оказывает термодинамическое сродство растворителя к полимеру. Однако такая зависимость не всегда проявляется.  [9]

Большое влияние на вязкость концентрированных растворов полимеров оказывает термодинамическое сродство растворителя к полимеру. Однако такая зависимость не всегда проявляется. Во-первых, вязкость может быть столь высока, что увеличение гибкости цепи не может ее компенсировать, во-вторых, в концентрированных растворах большую роль играют надмолекулярные образования, характер которых предопределяет реологическое поведение растворов.  [10]

Вопрос о влиянии природы растворителя на вязкость концентрированных растворов полимеров является наименее изученным, несмотря на очень большое его значение. Варьируя природу растворителя, мы изменяем межмолекулярное взаимодействие и можем установить его влияние на все реологические характеристики раствора. Добавление малых, легко-подвижных молекул в полимер приводит к резкому увеличению те-кучести системы и свободного объема.  [11]

В отличие от разбавленных растворов ВМС вязкость концентрированных растворов полимеров определяется в основном возникновением структурной сетки связей и релаксационными явлениями. Образование пространственной сетки в растворе происходит за счет возникновения между молекулами линейного полимера небольшого числа сильных связей или большого числа слабых связей или комбинации тех и других. Характер образующихся связей определяет механические свойства системы и поведение при наложении внешней силы. Вязкость концентрированных растворов ВМС обнаруживает ряд особенностей: 1) зависимость величины вязкости от скорости течения, которая связана с появлением упругих и пластических свойств в системе; эти свойства - иногда называют структурной вязкостью; 2) аномальные изменения вязкости с изменением температуры и в зависимости от времени. В некоторых растворах ВМС эти особенности проявляются уже при относительно небольших концентрациях, например, для каучука - в 1 % растворах и даже ниже. Для изучения вязкости разбавленных растворов ВМС применяют методы, основанные на измерении скорости протекания растворов через капиллярные трубки в зависимости от приложенного давления, а также другие методы.  [12]

Вопрос о влиянии природы растворителя на вязкость концентрированных растворов полимеров является наименее изученным, несмотря на очень большое его зна чснис. Варьируя природу растворителя, мы изменяем межмолекулярное взаимодействие и можем установить его влияние на все реологические характеристики раствора. Добавление малых, легко-подвижных молекул в полимер приводит к резкому увеличению текучести системы и свободного объема.  [13]

Вопрос о влиянии природы растворителя на вязкость концентрированных растворов полимеров является наименее изученным, несмотря на очень большое его зна чсние. Варьируя природу растворителя, мы изменяем межмолекулярное взаимодействие и можем установить его влияние на все реологические характеристики раствора. Добавление малых, легко-подвижных молекул в полимер приводит к резкому увеличению текучести системы и свободного объема.  [14]

15 Экструзионная щелевая [ IMAGE ] Ротационный вискозиметр матрица. с концентрическими цилиндрами. [15]



Страницы:      1    2