Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Поведение связей

    Пластичность, или пластическое течение, в отличие от двух предшествующих видов механического поведения является нелинейной при напряжениях, меньших (по модулю) некоторого т — предела текучести, или критического напряжения сдвига, деформация практически отсутствует, тогда как при достижении т = т начинается течение, и для последующего увеличения его скорости у не требуется существенного повышения т (рис. 3, в). Диссипация энергии составляет х у — это сухое (кулоновское) трение. В коагуляционных дисперсных системах — пастах, порошках — природа такого поведения связана с последовательными процессами разрыва и восстановления контактов между частицами, в системах же с фазовыми контактами их разрушение необратимо, и критическое значение приложенного напряжения соответствует прочности. [c.310]


    Классь Поведение связей активного водорода Отклонения от закона Рауля [c.14]

    Пространства, где оно неприменимо, но и собственно фундаментальными свойствами степенных рядов [75, 76]. По-видимому, истинная причина такого поведения связана с исчезновением членов ряда, изменяющихся экспоненциально с г. При разложении по обратным степеням г экспоненциальные члены будут потеряны или убывают до нуля быстрее, чем любой ряд по обратным степеням (например, асимптотические ряды для таких функций тождественно равны нулю). Исчезновение экспоненциальных членов в конечном счете приводит к расходимости всего выражения [77]. Таким образом, для случая дальнодействующих сил разложения по обратным степеням г являются асимптотическими. Они удобны и точны при больших г, но неприемлемы для промежуточных и малых значений г. [c.205]

    Прп приготовлении формуемой угольно-битумной меси большое значение имеет поведение связующего — битума. Во время смешения с сыпучими материалами битум прежде всего смачивает поверхность твердых частиц. Смачивание является одним из основных условий качества формуемой массы, а в дальнейшем и качества ее спекания. [c.122]

    На материал, предназначенный для изготовления имплантируемых протезов налагаются жесткие требования по прочности, по усталостным характеристикам, по химической и прежде всего гидролитической стабильности и по теплостойкости. С другой стороны постоянно стоит вопрос поведения связующего в организме, реакция организма на продукты гидролиза термопласта. 5.  [c.26]

    ДОМ Монте-Карло (рис. 3.9). Такое поведение связано с большой вероятностью для электронов в каждом отдельном соударении претерпевать рассеяние вперед по направлению движения. Так, для однократного соударения средний угол отклонения от направления движения мал и составляет по порядку величины 5°. При нормальном падении, или при угле наклона 0°, тенденция к рассеянию вперед в направлении движения заставляет электроны проникать глубже в объект (рис. 3.10). При наклоне объекта эта тенденция заставляет электроны перемещаться ближе к поверхности и размер области взаимодействия по глубине уменьшается. Отметим, что из-за более предпочтительного рассеяния в направлении движения размер в направлении, параллельном поверхности и перпендикулярном оси наклона, возрастает по сравнению с поперечными размерами при нормальном падении. Размер в направлении, параллельном оси наклона, остается таким же, как при нормальном падении. [c.41]


    Все закономерности вязко-упругого поведения связаны с характером молекулярного движения в полимерах, которое в свою очередь определяется их химическим строением. Как будет видно из изложенного ниже, представление о сегментальном движении макромолекул, введенное в свое время Эй-рингом [40], оказывается недостаточным даже для описания закономерностей, характерных для всего класса полимеров в целом. Необходима дальнейшая детализация. Поэтому мы начинаем обзор с рассмотрения современных представлений о характере молекулярного движения в полимерах. [c.10]

    Вопросы лиофильности играют существенную роль при формировании пористых активных цеолитных адсорбентов. Поверхностные свойства в совокупности с результатами реологических исследований позволяют объяснить поведение связующих добавок в [c.231]

    Результаты в основном согласуются с предыдущими данными, полученными при использовании большого числа разных типов платиновых катализаторов [28] некоторые из этих результатов приведены в табл. 13. Небольшие различия в поведении связаны со вторичным влиянием носителя на ход реакции. [c.390]

    Миллер и др. [19] изучали зависимость вязкости концентрированных растворов ПБГ в диметилформамиде (ДМФА) от температуры и концентрации полимера. Было установлено, что критическая концентрация начала анизотропии возрастает с повышением температуры. Они объяснили это тем, что гибкость молекул с повышением температуры увеличивается, а в этих условиях анизотропное состояние будет наблюдаться при более высоких концентрациях. Как показано на рис. 5, вязкость анизотропной фазы необычным, но характерным образом зависит от температуры. Вязкость быстро уменьшается с ростом температуры и после прохождения через минимум опять увеличивается. Такое поведение связано с переходом анизотропной фазы в изотропную. [c.258]

    Хотя синтез гребнеобразных полимеров с жидкокристаллическим порядком привлек значительное внимание недавно, имеется очень немного работ, в которых изучалась реология таких систем. Известно несколько работ, посвященных изучению конформации молекул таких полимеров в разбавленных растворах [50—52]. Платэ и Шибаев [53] изучали свойства течения полиакрилатов и полиметакрилатов, которые в твердом состоянии являются кристаллическими. Эти полимеры начинают течь при температуре ниже температуры плавления, и кривые течения имеют сильную аномалию, однако уверенности в том, что такое поведение связано с образованием некоторого типа мезоморфного состояния, не было. Виноградов и др. [54] привели некоторые реологические данные для расплавов полиалкилакрилата и полиалкилметакрилата с жидкокристаллическим порядком. Эти расплавы имели предел текучести. [c.268]

    Стойкость системы Ф-4 — стеклопластик при диффузии через защитный слой агрессивных сред не изучена. Поэтому нами исследовано поведение связующего — эпоксидной смолы (ЭС) ЭД-20 (отверждение полиэтиленполиамином при 120°), изолированной от азотной (30—57% вес.) и серной (94%) кислот слоем Ф-4 толщиной 0,1—1 мм. [c.73]

    Из табл. 10.20 видно, что Хз несколько падает вместо того, чтобы возрастать. Такое поведение связано с тем, что повышение температуры на входе в реактор вызывает увеличение постоянных скоростей. Это ведет к увеличению ошибок усечения при итеративном процессе с фиксированным к. Чтобы эта ошибка сохранялась постоянной, необходимо в ходе поиска экстремума [c.368]

    VI. ПОВЕДЕНИЕ СВЯЗЕЙ С—Н 1. Нормальное дегидрирование [c.167]

    Один из способов, позволяющих определить положение данной реакции в спектре механизмов Е1—Е2 — Е1сВ, состоит в изучении изотопных эффектов, которые могут несколько прояснить характер поведения связей в переходном состоянии [c.23]

    Для разработки технологии получения углеродсодержащих материалов с заранее заданными и регулируемыми свойствами необходимо знание поведения связующих при повы-П1енных температурах, так как связующее во многом определяет хемо- и термостойкость изделия. [c.90]

    Таким образом, использование методов РКУ-прессования для получения субмикрозернистых структур позволяет достичь повышенных сверхпластических свойств, а именно низкотемпературной и высокоскоростной сверхпластичности в ряде сплавов. Нанокристаллические сплавы проявляют повышенное сверхпластическое поведение, хотя это поведение связано со значительным деформационным упрочнением, которое, по-видимому, связано с изменением деформационных механизмов за счет трудности дислокационной аккомодации зернограничного скольжения в малых зернах [356.  [c.212]

    Анализируя данные таблицы и рис, 1, 2, можно отметить, что с увеличением степени набухапия уменьшается константа скорости набухания. На скорость набухания влияет также тип растворителя, Если в гептане скоростн набухания низкие, то в толуоле или в смеси с ним ее константы резко возрастают. Такое поведение связано, по-видимому, с измеиенпем анергии межмолекулярных взаимодействий полимер — полимер и полимер — растворитель . Косвенным свидетельством различия в межмолекулярных взаимодействиях являются визуальные отличия микроструктуры отлитых пленок. [c.107]


    Неоднократно делались попытки объяснить особенности поведения вальцуемого материала в зависимости от температуры. Так, Булджин приписывает весь этот эффект явлениям механической кристаллизации. Бианки считает, что особенности наблюдаемого поведения связаны с температурными переходами второго и более высоких порядков. Однако более естественным представляется объяснение Уайта и Токиты , связывающих наблюдаемое явление с особенностями реологических характеристик полимера и характером его напряженного состояния. [c.363]

    Неоднократно делались попытки объяснить особенности поведения вальцуемого материала в зависимости от температуры. Так, Булджин [23] приписывает этот эффект явлениям механической кристаллизации. Бианки [24, 25] считает, что особенности наблюдаемого поведения связаны с температурными переходами второго и более высоких порядков. Однако более естественным представляется [c.387]

    По аналогии с катализом соединениями непереходных ме таллов и принимая во внимание низкую электроположитель НОСТЬ переходных элементов, катализ димеризации координа ционными соединениями часто относят к анионному катализу при этом внедрению предшествует координирование олефинов Образующиеся связи металл — углерод и металл — водород об ладают заметно ковалентным характером, и их химическое по ведение часто больше напоминает поведение связей в алюми нийорганических соединениях, чем в органических соединениях щелочных металлов. [c.169]


Смотреть страницы где упоминается термин Поведение связей: [c.5]    [c.110]    [c.121]    [c.17]    [c.411]    [c.17]    [c.76]    [c.174]    [c.84]    [c.167]    [c.169]    [c.171]    [c.173]    [c.175]    [c.177]    [c.179]    [c.181]    [c.183]    [c.184]    [c.185]    [c.187]    [c.189]    [c.191]    [c.193]    [c.195]    [c.197]   
Смотреть главы в:

Установление структуры органических соединений физическими и химическими методами том 2 -> Поведение связей

Установление структуры органических соединений физическими и химическими методами том 2 -> Поведение связей

Установление структуры органических соединений физическими и химическими методами том 2 -> Поведение связей

Установление структуры органических соединений физическими и химическими методами том 2 -> Поведение связей




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте