Cтраница 3
Объясняется это тем, что повышение скорости вращения шестерен приводит к росту градиентов скоростей сдвига ( повышению напряжений сдвига) в зоне контакта зубьев и, как следствие этого, повышению скорости углублению механической деструкции полимера. [31]
![]() |
Влияние температуры на механическую деструкцию поли-изобутилена ( 7 % - ный раствор полиизобутилена П-20000 в масле. [32] |
Объясняется это тем, что повышение скорости вращения шестерен приводит к росту градиентов скоростей сдвига ( повышению напряжений сдвига) в зоне контакта зубьев и, как следствие этого, повышению скорости и углублению механической деструкции полимера. [33]
Различная природа активных центров обусловливает широкий спектр взаимодействий между наполните лем и полимером от чисто физических ( ван-дср-ваальсовых) до водородной и химических связей Последние образуются в результате реакции актинных центров на поверхности наполнителя и свободных макрорадикалов, возникающих при механической деструкции полимера в процессе переработки. [34]
При вальцевании или перетирании смеси нескольких полимеров длинные молекулярные цепи сравнительно легко разрываются - образуются макрорадикалы. Если механическая деструкция полимера происходит в отсутствие кислорода, то из макрорадикалов в результате Их рекомбинации ( взаимодействия) создаются макромолекулы блоксополимера. Если деструкцию вести в присутствии мономера другого строения, то макрорадикалы взаимодействуют с радикалами мономеров и создаются макромолекулы блоксополимера. [35]
При вальцевании или перетирании смеси нескольких полимеров длинные молекулярные цепи сравнительно легко разрываются - образуются макрорадикалы. Если механическая деструкция полимера происходит в отсутствие кислорода, то из макрорадикалов в результате их рекомбинации ( взаимодействия) создаются макромолекулы блоксополимера. Если деструкцию вести в присутствии мономера другого строения, то макрорадикалы взаимодействуют с радикалами мономеров и создаются макромолекулы блоксополимера. [36]
Во избежание механической деструкции полимера частота вращения мешалки не должна превышать 50 - 60 мин - в течение 1 - 2 ч в случае растворения порошков и 800 - 1000 мин 1 в течение 20 - 40 мин при растворении геля в холодной воде. Для приготовления растворов могут применяться также пневматические и гидравлические мешалки. Московский машиностроительный завод Коммунальник выпускает установку УРП-2М, предназначенную для приготовления и дозирования рабочих растворов полиакрил-амида. Дозирование рабочих растворов флокулянтов производится плунжерными насосами-дозаторами типа НД. [37]
Энергия механических воздействий на макромолекулы расходуется, в частности, на деформацию валентных углов и разрыв химических связей, что сообщает промежуточным продуктам более высокий химический потенциал, обеспечивая широкие возможности дальнейших химических превращений путем рекомбинации, диспропориионирования, взаимодействия с полимерами или со средой. Если считать, что при механической деструкции полимеров образующиеся свободные радикалы можно локализовать в различных точках макромолекул, то оказывается возможным появление не только моно -, но и би - и полирадикалов. [38]
Для трансмиссионных масел, содержащих в составе высокомолекулярные загущающие присадки, характерно понижение вязкости по мере увеличения срока работы в зубчатых передачах [5], которое связано с разрушением ( деструкцией) молекул полимера. Установлено [1, 18], что степень механической деструкции полимеров определяется величиной напряжения сдвига, возникающего в потоке масла. Заданному значению напряжения сдвига в потоке соответствует определенное критическое значение молекулярного веса полимера, выше которого цепные молекулы полимера начинают разрываться. Градиент скорости сдвига в потоке определяет собой корость механической деструкции полимера. Конечная степень деструкции не зависит от исходного молекулярного веса полимера л определяется только напряжением сдвига в потоке. [39]
Снижение эффективной вязкости со скоростью сдвига может происходить вследствие механической деструкции полимера. Это приводит к потере одного из основных достоинств полимерных растворов - аномально низкой подвижности их в проницаемых каналах. Причем процесс этот является необратимым. [40]
![]() |
Схемы сварки с помощью ультразвука пластмасс, зажатых с усилием Р между концом инструмента и пассивной ( а или активной ( б опорой. [41] |
Это позволило предположить, что под воздействием ультразвука в микрообъемах происходит механическая деструкция полимера, способствующая его течению яри более низких температурах. [42]
Молекулярный вес указанных в таблице полимеров был одинаков. Изменение длины боковых цепей, как видно, сказалось на углублении механической деструкции полимера. [43]
Имелось в виду, что при использовании подобного низкомолекуляркого загустителя можно снизить механическую деструкцию полимера при работе в узлах трансмиссии, хотя для достижения нужного загущающего эффекта в этом случае необходимо вводить в масло большее количество полимера. [44]
Кроме того, при переработке термопластичных полимеров ( например, поли-винилхлорида) может произойти пространственное структурирование и разрыв макромолекул, сопровождающийся уменьшением среднего молекулярного веса. Процесс структурирования возможен не только под действием тепла, но и в результате механической деструкции полимера. При этом в определенных условиях может происходить разрыв и дальнейшее восстановление химических связей. Таким образом, переработка термопластичных полимеров ( линейного строения или с редкой пространственной сеткой) в зависимости от условий ее проведения приводит к получению полимеров с различными свойствами. [45]