Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ориентированные структуры

    Механизм действия антифрикционных присадок, проявляющийся в снижении коэффициента трения, связан с физической (при низких температурах) адсорбцией присадок на металлической поверхности. При этом толщина и устойчивость образующихся и сравнительно слабо закрепленных на поверхности пленок зависят от состава и строения присадок и контактируемых материалов, а также от условий трения. Для каждого сочетания металл — присадка существует температура, выше которой происходит разрушение (десорбция) ориентированной структуры в граничном слое [c.304]


    Поверхность полиэфирного волокна гладкая. В некоторых случаях обнаруживаются признаки наличия оболочки. Было установлено [102], что полиэфирное волокно имеет несколько менее ориентированную структуру в поверхностном слое толщиной около 250,0 нм. Основная высоко- [c.134]

    Модель семантик предпочтения позволяет 1) анализировать связные тексты, а не отдельные предложения 2) формализовать семантический анализ текста 3) разработать машинно-ориентированную структуру анализа текста 4) рассматривать смысл предложений не как список значений слов с соответствующей синтаксической структурой, а выделять структурированную форму сообщения 5) уметь обрабатывать предложения, содержащие неизвестные слова. [c.79]

    Для многих минеральных масел эта температура лежит-в пределах 165—215°, по мнению авторов, она примерно соответствует температуре разрушения ориентированной структуры в граничном слое масла и может быть названа критической температурой граничного слоя данного смазывающего вещества на данном металле . [c.150]

    Все более тяжелая ситуация стала складываться с основным сырьем для алюминиевой и электродной промышленности — нефтяным коксом. В США за этот период его производство возросло с 6,34 млн, т в 1960 г. до 10,2 млн. т в 1973 г. и продолжало увеличиваться. Из такого количества кокса для производства анодной массы и углеродной продукции выделить ею лучшую часть не составляло труда. Так и делалось. Помимо того, к концу этого периода в США было налажено производство так называемого игольчатого кокса, кокса с ориентированной структурой. Из такого кокса можно было делать электроды с минимальными электросопротивлением и коэффициентом термического расширения. А это в свою очередь давало возможность увеличивать плотность тока на электродах более чем вдвое. Не нужны стали электроды больших диаметров, резко облегчалась конструкция электропечей, снижался удельный расход графита. Это со своей стороны привело к драматическим изменениям в электродном производстве вообще. Но об этом — в будущем. [c.136]

    Такие сильно ориентированные структуры обладают следующими свойствами 1) резиноподобной высокоэластичностью, при обратимости деформации, достигающей 50—90% процесс восстановления после деформации протекает медленно 2) температурной зависимостью модуля, типичной для обычных эластических материалов, у которых модуль упругости с увеличением температуры уменьшается, а не увеличивается, как это имело бы место в случае обычной энтропийной каучукоподобной высокоэластичности 3) уменьшающейся при растяжении объемной плотностью 4) появлением в материале при растяжении сквозных пор, исчезающих после разгрузки. Количество пор очень велико, что делает такие материалы пригодными для использования в качестве мембран. [c.62]


    Ориентация волокон в смесях при направленном механическом воздействии сопровождается обратимым (тиксотропным) и необратимым разрушением полимерной матрицы, снижающим прочность. Введение волокнистого наполнителя, с одной стороны, способствует ориентации полимера и фиксирует образующуюся ориентированную структуру, с другой — повышая вязкость и напряжение сдвига, усиливает механическую деструкцию и тиксотропное разрушение. [c.184]

    Различие величин всех рассмотренных выше параметров, характеризующих упруго-пластично-вязкие свойства, определяется особенностями структуры — межчастичными расстояниями, энергией взаимодействия и ориентированностью структуры. Весьма важным в этом отношении явилось обнаружение дальнего порядка, присущего многим структурированным системам. [c.282]

    Так, уже давно были известны ориентированные структуры — так называемые слои Шиллера и тактоиды. Первые получаются при оседании золей окислов железа и ванадия. Оседаю- [c.282]

    В результате конформационных изменений макромолекулы могут либо свертываться, образуя глобулы и статистические клубки, либо выпрямляться и укладываться в ориентированные структуры— пачки. Легкость перехода зависит от термодинамической и кинетической гибкости цепей. Первая определяется разностью энергий двух конформаций AU, рис. 121), вторая — высотой [c.306]

    Белки в природе представлены очень большим разнообразием структур в зависимости от организации молекулярных цепей на четырех уровнях. Линейная последовательность аминокислот, составляющая полипептидную цепь, образует первичную структуру. Аминокислотный состав, число и последовательность аминокислот, а также молекулярная масса цепи характеризуют эту первичную структуру и обусловливают не только другие степени организации, но физико-химические свойства белка. Образование водородных связей между кислородом карбонильной группы и водородом МН-группы в различных пептидных связях предопределяет вторичную структуру. Установление этих внутри- или межмолекулярных водородных связей приводит к возникновению трех типов вторичной структуры а-спираль, Р-структура в виде складчатого листка или тройная спираль типа коллагена. В зависимости от характера белков в основном образуются вторичные структуры одного или другого вида. Однако некоторые белки могут переходить из одной структуры в другую в зависимости от условий, в которых они оказываются, либо образовывать смесь частей в виде упорядоченных а- и Р-структур и неорганизованных частей, называемых статистическими клубками. Между боковыми цепями аминокислот, составляющими полипептидную цепь, устанавливаются взаимодействия ковалентного характера (дисульфидные связи) или нековалентные (водородные связи, электростатические или гидрофобные взаимодействия). Они придают белковым молекулам трехмерную организацию, называемую третичной структурой. Наконец, высшая степень организации может быть достигнута нековалентным связыванием нескольких полипептидных цепей, что приводит к образованию структуры, называемой четвертичной. Многие белки имеют пространственную конфигурацию сферического типа и называются глобулярными. В противоположность этому некоторые белки обладают продольно-ориентированной структурой и называются фибриллярными. Натуральные волокнистые [c.531]

    По представлениям А. Ленгмюра и В. Гаркинса и более поздним экспериментальным данным ряда авторов наименьшая площадь, которая приходится на молекулу ПАВ, находящуюся в адсорбционном слое, соответствует площади, занимаемой полярной группой молекулы, т.е. имеет строго ориентированную структуру, приближающуюся в конденсированном слое к вертикальной. [c.19]

    Ориентированная структура стабильна в ограниченном диапазоне температур. При повышенных температурах тепловое движение может преодолеть силы межмолекулярного притяжения, и происходит перегруппировка части макромолекул в первоначальное положение (это явление называется эластической памятью ). [c.279]

    Мешки и сумки изготовляют из пленки сваркой. Мешки повышенной прочности получают из тонких (30...50 мкм) и узких лент (из полимера с ориентированной структурой молекулярных цепей) плетением на текстильных станках можно плотно покрыть мешки тонкой пленкой. [c.72]

    Изменение параметров вращательной диффузии радикала-зонда в зависимости от степени растяжения открывает широкие возможности для использования метода ЭПР при исследовании ориентированных структур, в первую очередь волокон. [c.367]

    XVI. 1. ПРИНЦИПЫ ПОДХОДА. ОСНОВНЫЕ типы ОРИЕНТИРОВАННЫХ СТРУКТУР [c.366]

    Способ создания ориентированной структуры для аморфного полимера при температурах выше Г р, но ниже Гс или для кристаллического полимера при температуре выше 7с называют холодной вытяжкой. При холодной вытяжке происходит изменение конформации макромолекул от клубков к вытянутым, что приводит к увеличению межмолекулярного взаимодействия, а значит, прочности полимера. Ориентированное состояние в принципе устойчиво только в условиях действующей силы как только деформирующее усилие исчезает, макромолекулы вновь стремятся вернуться в прежнее, свернутое состояние. Этому может воспрепятствовать медленная деформация при пониженной температуре, ибо в этих условиях смогут пройти наиболее медленные релаксационные процессы, связанные с изменением конформации макромолекул, а сегменты окажутся зафиксированными, т. е. зафиксированной окажется и ориентированная структура полимера. Прием создания ориентированной структуры в полимере лежит в основе получения прочных волокон.  [c.30]


    Кератины представляют специальный интерес для биофизики, так как они являются хорошей моделью сложной надмолекулярной ориентированной структуры. Проблема связи этой структуры и ее свойств с первичной структурой соответствующих белков еще далека от своего рещения. [c.260]

    В случае жидких прослоек подвижность молекул позволяет предположить, что под влиянием подложки тонкие граничные слои жидкости способны приобретать определенную ориентированную структуру, аналогично тому, как это происходит с жидкими кристаллами. В отличие от последних толщина образующейся граничной фазы варьирует от сотых до десятых долей микрона, т. е. довольно мала. Впрочем, удивляться надо скорее тому, что ориентирующее или эпитаксиальное действие подложки не ограничивается только одним-двумя молекулярными слоями, а простирается на сотни слоев. [c.17]

    Количественные исследования микросоставляющих нефтяного игольчатого кокса на сканирующем электронном микроскопе [2-37] показывают, что ламелярная ориентированная структура составляет более 30%. Эти оценки достаточно структурночувствительны для определения технологической пригодности отдельных партий промышленных нефтяных коксов для производства электродов больших диаметров (более 450 мм) без изготовления технических образцов-свидетелей. Достаточная объективность этих оценок может быть обеспечена при учете представительности в пробе размеров исследуемых частичек кокса. [c.66]

    Их действие обусловлено наличием двух факторов агрегативной устойчивости электростатического, связанного с электростатическим отталкиванием ДЭС, возникающем при их перекрытии (при Я< 2г ), и структурного (или сольватацнонного), обусловлеиного особой ориентированной структурой сольватных и адсорбционно-сольватных слоев, имеющихся на поверхности частиц дисперсной фазы. [c.117]

    В поверхностном слое полярная часть молекулы поверхко-стно-активного вещества обращена в сторону более полярной фазы, неполярная —в сторону менее полярной. При малых концентрациях адсорбированные молекулы движутся по поверхности раздела независимо друг от друга, наподобие двухмерного газа оси молекул при вытянутой их форме расположены тангенциально или под малым углом к поверхности. С ростом концентрации поверхностный слой приобретает свойства двухмерной жидкости молекулы тесно соприкасаются но ориентация отсутствует. С дальнейшим ростом концентрации молекулы принимают вертикальную ориентацию, занимая минимальную площадь в поверхностном слое, приобретающем свойства двухмерной ориентированной структуры анизотропной жидкости или твердого,тела. [c.109]

    Рассмотрим два примера. Гибкие полимеры (натуральный каучук, полибутадиен, полихлоропрен и др.) легко образуют ориентированную структуру при растяжении, но сохранить ее могут только под напряжением. После снятия деформирующей силы внутреннее тепловое движение нарушает достигнутый порядок и во.чвращаст макромолекулы в исходное состояние — конформацию свернутого клубка, т е. 7 Уо(ф) Для ориентации жесткоцепных полимеров требуется большее напряжение, но за счет сильного межмопекулярного взаимодействия между ориентированными макромолекулами ориентированная структура может сохраниться при условии [c.67]

    С неориентированной структурой II — с частично ориентированной структурой III—с высо-коориентироваиной структурой [c.488]

    Весьма характерны также кривые зависимости А от температуры при я = onst. Кривая А — t (рис. 35) для миристиновой кислоты (я = 5 дин/см) показывает, что в узком интервале температур (2 ) происходит удвоение площади пленки. Этот процесс можно представить как плавление вертикальной ориентированной структуры с освобождением движения цепей и раздвижением молекул, продолжающих, однако, соприкасаться сферами действия . Действительно, измерения, проведенные методом скачка [c.108]

    Так, уже давно были известны ориентированные структуры — так называемые слои Шиллера н тактоиды. Первые получаются при оседании золей окислов железа и ванадия. Оседающие пластинчатые частицы располагаются близ диа сосуда в виде горизонтальных слоев. Эти красиво окрашенные (вследствие интерференции) слои отстоят один от другого на расстоянии 10 см. Увеличение концентрации электролита приводит к сближению слоев это позволяет предполагать, что взаимодействие между частицами соответствует второму минимуму. Применение теории Дерягина с учетом силы тяжести (действующей в паправлепии лон-доповских сил) количественно согласуется с экспериментом. [c.276]

    Доказана общая для всех волокноармированных ПКМ, закономерность - большая эффективность замедлителей горения ЗГ (Р-, Ы-, Вг- и С1-содержащих соединений), введенных в композицию с волокном, чем такого же их количества, вносимою в материал в составе полимерной матрицы. Это связано с диффузией ЗГ с волокна в прослойку полимерной матрицы, в то время как диффузия ЗГ из связующего в ориентированную структуру волокна затруднена, в результате чего внутренний объем волокна не защищен и выгорает. [c.95]

    Изменение формы частиц имеет место и при дроблении промышленного нефтяного игольчатого кокса с ярко выраженной тонкоструйчатой параллельно ориентированной структурой. Структурные элементы этого кокса образуют хорошо текстурированные пучки длиной до нескольких миллиметров. Пучки пронизаны щелевидными линейными порами шириной от 1 до 30 мкм и длиной 1—2 мм. Толщина межпоровых стенок 5—10 мкм. Такая структура кокса обусловливает формирование при дроблении пластинчатых и игольчатых частиц с высокой степенью анизо-метричности. Измерение анизометричности частиц, взятых как отношение их длины к ширине (коэффициент формы), для каждой фракции приведено ниже. 1 [c.148]

    На способность полипропиленового волокна к вытягиванию, а также на свойства вытянутых волокон большое влияние оказывает ориентация (в том числе и предориентация) формуемой нити между фильерой и намоточным устройством. Степень ориентации зависит от соотношения между скоростью истечения расплава из отверстий фильеры и скоростью приема нити на бобину или прядильный диск (т, е. величины фильерной вытяжки). При низкой фильерной вытяжке происходит относительно слабая предвари-, тельная ориентация, причем получается волокно термодинамически малоустойчивой паракристаллической структуры. В противоположность этому при высокой фильерной вытяжке получаются волокна с относительно большой предварительной ориентацией, причем образуется термодинамически устойчивая моноклинная структура. Наибольшую потребительскую ценность имеет волокно, полученное из невытянутых нитей с менее ориентированной структурой, которая образуется при низкой фильерной вытяжке. [c.242]

    При всем различии методов и технол. процессов Ф. высокопрочных волокон и нитей их можно разделить на две принципиально разл. группы, отличающиеся способностью волокнообразугощего полимера к образованию ориентированной структуры из гибкоцепных и полужесткоцепных полимеров, ориентирование к-рых возможно только при больших величинах вытяжек из жесткоцепных полимеров, упорадоче-ние структуры к-рых требует небольших величин первоначальной ориентации, а далее происходит самопроизвольно или при небольших величинах послед, вытяжек. [c.120]

    Возможность образования ориентированной структуры и ее сохранения после снятия нагрузки определяется температурновременными факторами. [c.67]

    Роль температуры неоднозначна с одной стороны, для изменения конформации макромолекулы должны обладать достаточным за пасс и кинетической энергни, т е. быть достаточно подвижными, что и достигается повышением температуры с другой стороны, тепловое движение разрушает исходную структуру, стремится дезориентировать макромолекулы и вернуть нх в исходные конформации. Однако наряду с этими процессами идет и процесс образования новой ориентированной структуры Вероятность сохранения новой структуры после снятия напряжения определяется соотношением прочности этой структуры (определяемой силами межмолскулярного взаимодействия. Дефектностью кристаллов и др.) и интенсивностью тепловых флуктуаций. [c.67]

    К моменту полного перехода материала в шейку полностью меняется морфология кристаллов от исходной (чаше всего сфе-ролитиой) в фибриллярную с высокой степенью орнентацин в кристаллических и аморфных участках Стадия II соответствует деформацни ориентированной структуры шейки Она протекает по упругому механизму на этом участке полимер имеет высокий модуль и низкую податливость. [c.315]

    В работах Михневича с сотр. [92—95] было доказано существование граничных слоев переохлажденного полярного бетола и пиперина толщиной до 1 мкм вблизи поверхности стекла. Особая структура проявлялась здесь в замедлении образования в ориентированных поверхностью граничных слоях центров кристаллизации по сравнению с объемной частью той же жидкости. Активность поверхности могла быть снижена обработкой стекла раствором плавиковой кислоты или покрытием его тонким слоем коллодия. Действие импульсного магнитного поля приводило к разрушению ориентированной структуры тонких пристенных слоев бетола [95]. Было сделано предположение, что вязкость пристенных слоев переохлажденного бетола имеет аномально высокие значения. Этот вывод подтвержден недавно Межидовыми [96] при измерениях зависимости скорости распространения фронта кристаллизации переохлажденных дифенилами-ла, тимола и бетола от радиуса капилляров, менявшегося в этих экспериментах от 4 мкм до 15 мм. [c.213]

    Чтобы получить более плотные по консистенции продукты с четко ориентированной структурой, некоторые авторы предложили изменить технологию варки-экструзии, которая [юзволяет ослабить явление вспучивания на выходе из фильер и благоприятствует ориентации вдоль одной оси. [c.554]

    Ясно, что для разрушения показанных трех типов ориентированных структур нужны разные интенсивности и длительности воздействия. Кроме того, прочность и модуль упругости должны расти с увеличением числа проходных цепей. Но, как выяснилось относительно недавно, только это и ясно. Правда, одно уточнение мы можем сделать сразу. В структурах типа б и е по мере деформации (удлинения), а для простоты мы будем считать, что микро- и макродеформация равны или линейно коррелируют, в дело будут вступать не все проходные цепи сразу, а лишь наиболее растянутые, т, е. держащие основную нагрузку. Если разрушение ориентированного полимера при растяжении является результатом последовательных разрывов таких цепей, то, в принципе, из серии опытов по определению долговечности (подробно см. [51]) или измерений ползучести можно оценить распределение проходных цепей по длинам. [c.370]


Смотреть страницы где упоминается термин Ориентированные структуры: [c.96]    [c.107]    [c.100]    [c.243]    [c.117]    [c.167]    [c.255]    [c.1023]    [c.169]   
Вискозные волокна (1980) -- [ c.208 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.0 ]

Энциклопедия полимеров том 1 (1972) -- [ c.0 ]

Энциклопедия полимеров Том 1 (1974) -- [ c.0 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ван Ф о Ф ы. Основы теории полимерных тел с ориентированной структурой

Влияние структуры поверхности подложки на ориентированную кристаллизацию

Влияние экспериментальных условий на структуру ориентированных осадков

Возникновение ориентированных структур при коагуляции вискозы

Выявление в структуре ориентированных аморфно-кристаллических полимеров областей концентрации напряжений

Глава (I Надмолекулярная структура аморфно-кристаллических полимеров в ориентированном состоянии Фибриллярная структура

Новые методы получения ориентированных полимерных структур

Образование ориентированных структур в процессе полимеризации

Ориентированные полимерные структур

Ориентированные полимерные структур методы получения

Ориентированные полимеры типы структур

Особенности структуры и физико-механические свойства нетканых ориентированных стеклопластиков

Принципы подхода. Основные типы ориентированных структур

Связь между периодической по л структурой течения и существованием продольно ориентированных вихрей

Слой воды, ориентированный по структуре галлуазита фиг

Структура ориентированного волокна

Структура пенопластов ориентированная

Фиксация ориентированной структуры



© 2025 chem21.info Реклама на сайте