Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Матрицы достигаемости

    Качественно новый уровень свойств полимерных композиционных материалов достигается при карбонизации полимерной матрицы, достигаемой в углерод-углеродных композиционных материалах (УУКМ). Эти материалы представляют собой систему углеродное волокно — углеродная матрица, отличающуюся уникальными свойствами чрезвычайно высокой теплостойкостью (в инертной среде они сохраняют свои высокие удельные физикомеханические характеристики вплоть до 2500 К и в отличие от углепластиков могут длительно эксплуатироваться при повыщенных температурах), хорошей стойкостью к термоударам, высокой химической стойкостью, что делает весьма перспективным их применение в химическом машиностроении. На рис. 3.4 показаны принципиальные схемы структуры УУКМ. [c.119]


    Предел обнаружения в методе РФА зависит от множества факторов от эффективности возбуждения флуоресценции первичным излучением, от условий регистрации аналитических линий, от наличия фона и методики его учета, от характеристик анаишзируемой матрицы и атомного числа определяемого элемента. Общее представление о достигаемых пределах обнаружения дает рис. 14.92. [c.41]

Рис. 14.2-2. Демонстрадия селективности, достигаемой химической ионизацией (отрицательно заряженные ионы) по сравнению с ионизацией электронным ударом (положительно заряженные ионы) для анализа экстракта почвы на бифенилы, а — общий ионный ток (ОИТ) в режиме электронного удара, при котором очевидно серьезное мешающее влияние комплексной матрицы б — ОИТ того же экстракта при детектировании отрицательно заряженных ионов в режиме химической ионизации с метаном. Хроматографические условия температура инжектора 250° С, объем пробы 1 мкл (без деления потока), колонка DB 5ms, 15 мх0,25 ммх 0,25 мкм, газ-носитель — гелий (0,3 бар), температура термостата 60°С (1 мин) —> 20°С/мин —> 280°С (10 мин), температура источника 250°С (электронный удар), 140°С (химическая ионизация) [14.2-2]. Рис. 14.2-2. Демонстрадия селективности, достигаемой <a href="/info/141302">химической ионизацией</a> (отрицательно заряженные ионы) по сравнению с <a href="/info/190183">ионизацией электронным ударом</a> (положительно заряженные ионы) для <a href="/info/1661090">анализа экстракта</a> почвы на бифенилы, а — <a href="/info/1076182">общий ионный</a> ток (ОИТ) в режиме <a href="/info/595617">электронного удара</a>, при котором очевидно серьезное мешающее влияние комплексной матрицы б — ОИТ того же экстракта при детектировании отрицательно заряженных ионов в режиме <a href="/info/141302">химической ионизации</a> с метаном. Хроматографические условия <a href="/info/1610206">температура инжектора</a> 250° С, объем пробы 1 мкл (без <a href="/info/393253">деления потока</a>), колонка DB 5ms, 15 мх0,25 ммх 0,25 мкм, газ-носитель — гелий (0,3 бар), температура термостата 60°С (1 мин) —> 20°С/мин —> 280°С (10 мин), температура <a href="/info/325167">источника</a> 250°С (<a href="/info/595617">электронный удар</a>), 140°С (химическая ионизация) [14.2-2].
    Матрицы достигаемости для реакционной схемы могут быть рассчитаны с помощью матриц смежности (матриц соотношения соседства) соответствующих графов [127]. Соответствующая теорема для наикратчайших реакционных путей между С(Л, /) и С У, у) на связном графе (Хо> X) утверждает [127], что такой механизм состоит из к элементарных реакционных стадий (т. е. к реакций между Л/ - соседями ), где к — наименьшее целое число, такое, что [c.105]

    При неравномерном распределении потока во входном канале установка теплообменника в наклонном положении, по-видимому, не дает никаких преимуществ, так как из-за наклона потери давления станут даже меньше скоростного напора в высокоскоростном участке потока на входе. Потери давления на экранах или других устройствах, которые могут быть использованы для выравнивания профиля скорости, относятся к паразитическим и, по всей вероятности, превышают любую экономию, достигаемую путем уменьшения скорости теплоносителя в теплообменной матрице. [c.130]

    При проведении операций разделения и концентрирования преследуют две цели во-первых, увеличение концентрации следовых количеств элементов для последующего анализа и, во-вторых, отделение следовых количеств определяемых элементов от основных компонентов (матрицы) и от следовых количеств других элементов. При концентрировании, проводимом для достижения первой цели, нужно ориентироваться на предел обнаружения, достигаемый данным методом. При отделении следовых количеств определяемых элементов следует исходить из селективности метода определения, т. е. ориентироваться на возможность мешающего действия других элементов. [c.420]


    Вышеприведенные данные показывают, что затруднительно изолированно рассматривать влияние отдельных параметров на проводимость электропроводящих композиций, их классифицировать. У частично кристаллических полимеров отмечается положительное влияние кристалличности на проводимость. С одной стороны, метод переработки влияет на кристалличность полимеров, с другой — на распределение сажи в полимерной матрице. Сама сажа может влиять на процесс кристаллизации полимера, а возникающие сферолиты — на распределение сажи. Такое взаимодействие также ответственно за достигаемую в частично кристаллическом полимере проводимость в диапазоне критической концентрации сажи. С повышением концентрации сажи это влияние уменьшается. Невысокая скорость охлаждения расплава повышает кристалличность и уменьшает ориентацию. Это также повышает проводимость. С повышением градиента течения внутри расплава полимерной композиции во время процесса переработки идет увеличение пли же растущая неравномерность электрического сопротивления охлажденных продуктов. [c.183]

    В связи с эффектами, достигаемыми при введении наполнителя в полимерную матрицу, существует условное разделение наполнителей на активные, т.е. усиливающие (в основном улучшающие физико-механические свойства) и неактивные, при введении которых происходит только изменение цвета материала и снижается его стоимость, но не наблюдается заметного улучшения свойств материала. Условность этого разделения очевидна, поскольку активность наполнителей -недостаточно четкое определение, так как наполнители могут существенно различаться по эффективности своего воздействия на те или иные свойства полимерных композиционных материалов. [c.13]

    На рис. 1.44 показаны нерекомендуемый (я) и предпочтительные (б, а) конструктивные варианты сопряжения центрального знака и зубчатой матрицы. Допуски на радиальное биение посадочных поверхностей матрицы и центрального знака назначают по квалитетам 3...5 (ГОСТ 25346-89). Для подвижных соединений в размерной цепи центральный знак — матрица применяют посадки Н6/Ь5, Н7/Ь6, для неподвижных — посадки Н6/к5, Н7/к6, Н6/Ь5, Н7/Ь6. Втабя. 1.57 приведены варианты посадок сопряжений применительно к конструкциям, показанным на рис. 1.44 о, б. В табл. 1.58 для каждого варианта посадок приведены результаты расчета достигаемой степени точности по радиальному биению венца отливаемого зубчатого колеса при модуле т = 0,1...1,5 мм и делительном диаметре <1 = 12...80 мм (6-я степень точности матрицы по ГОСТ 9178-81 или ГОСТ 1643-81). Из приведенных данных видно, что в зависимости от длины размерной цепи и сочетания назначаемых посадок степень точности отливаемых зубчатых колее колеблет- [c.147]

    Для термодинамически менее устойчивых смесей в расплаве характерной является повышенная степень кристалличности системы в твердом состоянии, в то же время как для термодинамически более устойчивых систем характерно понижение степени кристалличности при их охлаждении [641, 642]. На характер изменения термодинамической устойчивости бинарной смеси в присутствии наполнителей оказывает влияние и их химическая природа. Соответственно, наполнитель оказывает влияние и на кинетику фазового разделения бинарной смеси [643] и таким образом - на степень достигаемого фазового разделения. При введении наполнителя в гибридные матрицы на основе взаимопроникающих полимерных сеток улучшается совместимость компонентов и уменьшается степень фазового разделения (степень сегрегации) [638,643]. [c.242]

    Для целей квантовохимического дизайна синтеза важное значение имеют матрицы достигаемости (rea hability matri es) R d) для различных диграфов d. Элементы (d) определяются следующим образом  [c.105]

    Но в этом случае требуется много времени на выполнение счетных операций. Для решения системы уравнений с 10 неизвестными с помощью вычислительных машин типа Вильнюс , Селатрон и других аналогичных машин требуется 8—10 ч, тогда как с помощью обратных матриц можно определить 10 неизвестных за 30 мин. Поэтому достигаемое небольшое снижение погрешностей определения с помощью системы линейных уравнений не оправдывается. В табл. 41 представлены обратные матрицы для расчета характеристических сумм (хо, x , хг, Хз, Х4, xs, Хе, Хма) парафиновых, MOHO-, би-, три-, тетра-, пента-, гексациклических нафтеновых и моноциклических ароматических УВ во фракциях нефтей с числом атомов углерода на среднюю молекулу 14, 16, 20, 24, 28, 32. Для определения группового состава в последнем столбце обратных матриц даны коэффициенты чувствительности К сумм пиков характеристических ионов. Эти коэффициенты рассчитаны на основании значений характеристической суммы и чувствительности максимального пика. [c.308]

    Мы не будем рассматривать модификации метода Уоллеса—Каца, в которых авторы оперируют не стандартными, а максимальными ошибками [см. уравнение (9.26)] [46, 49]. Достигаемое при таком подходе упрощение расчетов невелико, а нолзпгаемые ошибки явно завышены, что в итоге может легко привести к заниженному рангу матрицы оптических плотностей. [c.57]

    Пластики обычно состоят из нескольких компонентов и могут быть однофазными (гомогенными) или многофазными (гетерогенными или композиционными) материалами. В гомогенных пластиках полимер является основным компонентом, определяющим свойства материала. Остальные компоненты растворены в полимере и предназначены модифицировать его свойства. В композиционных пластиках полимер и модифицирующие его компоненты составляют непрерывную фазу и выполняют функцию связующего (матрицы) по отнощению к диспергированному в нем и несовме-щающемуся с ним компоненту — наполнителю, составляющему самостоятельную фазу. Для равномерной передачи любого внещ-него воздействия через матрицу и распределения его на все частицы наполнителя необходимо обеспечить прочное сцепление на границе раздела связующее — наполнитель, достигаемое за счет адсорбции или химического взаимодействия. Существование такого сцепления между несовмещающимися компонентами в гетерогенных пластиках отличает их от механических смесей и подчеркивается названием композиционные материалы. [c.5]


    Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о довольно высоком эффекте модификации ЭП трех- и поли-блочными блок-сополимерами со свойствами ТЭП. Вместе с тем, как нетрудно видеть из рис. 6.3, достигаемое при использовании ТЭП увеличение показателя Лр, хотя и значительно по сравнению с исходным ЭП, тем не менее ощутимо ниже, чем в случае применения обычных каучуков (кривая 4) во всей области стеклообразного состояния эпоксидной матрицы. Вместе с тем при повышенных температурах смеси ЭП с ТЭП характеризуются более высокой работоспособностью (в большей мере это выражено для ПБТ-ПТМО БСП), чем ЭКК- [c.138]

    Неспецифическое связывание с матрицей часто является серьезной проблемой в иммуноадсорбции компонентов сыворотки не только из-за снижения степени очистки, но также ввиду уменьшения достигаемого выхода. Этот эффект особенно проявляется при использовании бромоцианактивированной агарозы. Определенные классы IgG жестко связываются с такими гелями. Это связывание не зависит от метода, примененного [c.67]


Смотреть страницы где упоминается термин Матрицы достигаемости: [c.105]    [c.411]    [c.130]    [c.377]    [c.388]   
Химические приложения топологии и теории графов (1987) -- [ c.195 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Матрица



© 2025 chem21.info Реклама на сайте