Cтраница 1
Исследование процесса структурообразования в растворах полимеров является теоретической основой получения студней с заданным комплексом реологических свойств. Важность проблемы очевидна, ибо создание студней с определенными механическими и физико-химическими свойствами необходимо для многих технологических процессов. [1]
Исследования процессов структурообразования показали, что на стадии формирования камня после гидравлической активации ускоряется процесс перехода метастабильных форм гидратов в термодинамически более устойчивые состояния. [2]
Исследования процесса структурообразования, проведенные в течение 7 ч гидратации при нормальных условиях твердения, показали ( рис. 80), что свежий цементный раствор ( кривая /) и приготовленный из непригодного цемента, но пропущенный через гидравлический активатор ( кривая 2), имеют почти одну и ту же пластическую прочность. У цементного раствора из лежалого цемента до активации ( кривая 3) структурообразование проходит значительно медленнее и с меньшей интенсивностью. [3]
![]() |
Зависимость прочности межфазного адсорбционного слоя р3 ( / и времени жизни капли бензола до коалесцен-ции т. д ( 2 от рН на границе 1 % - ный водный раствор желатины - бензол при / 40. [4] |
Исследование процессов структурообразования в системах полимер-исполнитель имеет важнейшее значение как для разработки теории действия активных наполнителей - теории усиления каучуков в резиновых смесях, - так и для новой технологии производства полимерных материалов. [5]
Исследования процессов структурообразования битумов позволяют выявить возможные дисперсные структуры, образующиеся в битуме в зависимости от количества и природы асфальтенов, вида углеводородов и количества смол в дисперсионной среде. [6]
Далее было проведено исследование процессов структурообразования изотактического полибутилена в пленке. Образцы готовились путем получения пленки на горячей воде ( 85) с последующим медленным охлаждением, тем самым были созданы наиболее благоприятные условия для протекания процесса кристаллизации. [7]
Все эти данные показывают возможность исследования процессов структурообразования в потоке и определения действия деформирования системы на дальнейший процесс формирования дисперсной структуры и физико-механических характеристик цементного камня. В сочетании с изложенными положениями о стадиях структурообразования и об оптимальном времени приложения управляющих воздействий этот метод входит в экспериментальную основу нового научного направления физико-химической механики тампонажных растворов. [8]
Как показали приведенные выше данные, исследования процессов структурообразования в битумах, выполненные на модельных системах, количественное содержание основных структурообразующих элементов битума, в первую очередь асфальтенов, обусловливают тип его структуры. Рассматривая битумы трех основных типов, можно видеть, что их структуры полностью соответствуют различным типам структур, полученным на моделях. [9]
Для получения соответствующих ПАН-волокон и для исследования процессов структурообразования, происходящих на различных этапах их формования, при выполнении данной работы была сконструирована и изготовлена лабораторная установка, позволяющая в широких пределах изменять условия реализации этих этапов. С помощью комплекса физических методов для системы ПАН-диметилацетамид различного состава получены следующие результаты: установлены временные характеристики процесса гелеобразования исследуемой системе; показано влияние условий перехода раствор-гель-ксерогель-ориентированное волокно на структуру и форму получающихся волокон, а также на их механические свойства. Оказалось, что исследованные волокна характеризуются более высокими значениями прочности и модуля упругости, чем волокна, приготовленные из того же полимера по обычной технологии. [10]
Рассмотрим экспериментальные данные, полученные при исследовании процесса структурообразования в модельной трехфазной системе. Соотношение между двумя дисперсионными средами - водой и воздухом таково, что в контактах между частицами твердой дисперсной фазы имеются жидкостные мениски. [12]
Другой важной особенностью этого метода является также возможность исследования процессов структурообразования при объемном упрочнении основы. Его применение позволяет изучить кинетику изменения аустенитной структуры при проведении пластической деформации и кинетику формирования продуктов распада аустенита. И наконец, метод дает возможность более детально выявить структуру нанесенного покрытия. [13]
Это обусловливает возникновение известных петель гистерезиса, циклов, которые применяли для исследования процессов структурообразования. [14]
В лаборатории полимеризации олефинов он возглавил группу по изучению свойств и структуры полимеров, в которой успешно проводились исследования процессов структурообразования в изотактическом поли-лропилене, структурно-химических превращений полиакрилонитрила при его карбонизации и изучение структурной модификации расплавов полимеров введением малых добавок низкомолекулярных веществ. В 1962 г. в этом же институте была организована группа по новым методам полимеризации, одним из основных направлений которой было исследование лроцессов матричной полимеризации на синтетических макромолекулах, моделирующих некоторые аспекты биологического синтеза полимеров в клетках живых организмов. [15]