Главная --> Справочник терминов


Конструкция обеспечивает Задача. Рассчитать константу седиментации для 0,5%-го раствора натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы в 1%-м растворе NaCl, если при замере через каждые 7 мин при скорости вращения ротора 11700 мин'1 получены следующие значения г\ и г?.

Задача. Определить константу седиментации при бесконечном разбавлении для растворов триацетата целлюлозы в диметилсульфоксиде, если известны концентрации растворов и соответствующие константы седиментации:

Седиментационный метод определения молекулярного веса полимера основан на установлении седимента-ционного равновесия в растворах полимера. Раствор полимера фракционируют в ультрацентрифуге и одновременно определяют молекулярный вес каждой фракции полимера, т. е. из каждого слоя раствора после его расслаивания. Для этого определяют скорость седиментации каждой фракции исследуемого полимера (в растворах с известными концентрациями). Измерение скорости седиментации основано на наблюдении за передвижением границы раздела между раствором и растворителем в ячейке центрифуги. По данным наблюдений строят график изменения скорости седиментации при различной концентрации и определяют по этому графику константу седиментации 50 данного полимера при бес конечном разбавлении его раствора. Одновременно определяют константу диффузии D0 полимера при бесконечном разбавлении. Молекулярный вес каждой фракции вычисляют по следующему уравнению:

константу седиментации s = Л1(1 — Vp)/NAf;

Положение полос устанавливается оптическими методами. Не--сомненный интерес представляет возможность использования для этой цели радиоактивных меток в сочетании с регивтрирующим устройством типа счетчика Гейгера. Константу седиментации находят по положению полосы в градиенте с помощью «свидетелей» (полимеры с известной константой седиментации).

Положение полос устанавливается оптическими методами. Не--сомненный интерес представляет возможность использования для этой цели радиоактивных меток в сочетании с регивтрирующим устройством типа счетчика Гейгера. Константу седиментации находят по положению полосы в градиенте с помощью «свидетелей» (полимеры с известной константой седиментации).

Разрешающая сила ультрацентрифуги пропорциональна высоте кюветы. Это значит, что, чем большее расстояние пройдет за время эксперимента седиментирующая граница, тем более четко выявятся детали молекулярновесового распределения исследуемого полимера, тем с большей точностью можно рассчитать константу седиментации и т. п. Кроме того, высота кюветы должна быть достаточной, чтобы обеспечить свобод-

Сведберг {2] дал формулу, связывающую константу седиментации, коэффициент диффузии и молекулярный вес пр,и постоянной скорости движения границы:

В соответствии с уравнением (9) In x наносят как функцию времени на график (рис. 89) и по наклону прямой вычисляют константу седиментации s. Чтобы привести значение 5 к стандартным условиям, надо ввести поправку на изменение вязкости среды т), плотности и парциального удельного объема растворенного вещества с температурой [2]:

Манделькерн и Флори [22] показали, что молярный коэффициент трения можно выразить через характеристическую вязкость. Тогда для расчета молекулярного веса достаточно измерить константу седиментации и характеристическую вязкость:

Многочисленные данные [97, 151, 179, 184] показывают, что коэффициен-ты трения, входящие в уравнения седиментации и диффузии, совпадают. В зависимости от способа усреднения S и D можно получить много различных средних молекулярных весов для полидисперсных систем [85, 192]. Пока мы рассмотрим только те соотношения, которые связывают константу седиментации с молекулярными параметрами цепных молекул одинакового молекулярного веса [48].

В разд. 10.3 мы, отталкиваясь от плоскопараллельных пластин, последовательно переходим к конструкции одночервячного экстру-дера. Напомним, что последний шаг в этом дедуктивном процессе состоял в «навивке» спирального канала на внутреннюю поверхность вращающегося корпуса. Причем шаг спирали выбирался таким, чтобы за один оборот корпуса осевое смещение канала равнялось ширине (см. рис. 10.10). Мы уже отмечали, что такая конструкция обеспечивает циркуляционное движение полимера в канале, которое приводит к хорошему ламинарному смешению и узкому распределению времен пребывания. Наличие узкого распределения времен пребывания требует исключения временных флуктуации состава композиции на входе, поскольку экструдер не обеспечивает «сглаживания» флуктуации состава (см. разд. 7.13).

В первом противоточ-ном конденсаторе в межтрубном пространстве применяют переливные тарелки с перегородками, по которым стекает сжиженная фракция. Такая конструкция обеспечивает более низкую температуру

уменьшающейся по ходу крошки [5]. Последняя конструкция обеспечивает постоянство вращения шнека, а следовательно, гарантирует постоянное давление крошки на плавильную решетку. При прижимании крошки к плавильной решетке увеличивается производительность по расплавленному полимеру и, кроме того, обеспечивается подход высоковязкого расплава к дозирующим насосикам, поскольку часть давления передается расплавленному материалу.

Конструкция обеспечивает более плот-

те. Конструкция обеспечивает полную

конфигурацию, конструкция обеспечивает

Производительность и качество смешения в закрытых резино-смесителях в значительной степени зависит от размеров и геометрии рабочей поверхности роторов [15]. Роторы резиносмесителей имеют разнообразную конфигурацию Известны овальные (типа «Бенбери»), трехгранные («Вернер») и роторы с винтовыми выступами (рис. 45). В последнее время ф «Вернер — Пфляйдерер» разработана модификация овальных четырехлсшастных роторов. Фирма «Шоу» изготавливает роторы с выступами в виде кулачков, расположенных по винтовой линии, которые при вращении входят в частичное зацепление. По мнению специалистов фирмы такая конструкция обеспечивает более интенсивное смешение при меньшем износе рабочей зоны смесителя, поскольку деформирование и

Показатель LLE в данной таблице характеризует рыхлость конструкции корда, а значит позволяет косвенно судить о степени затекания резиновой смеси. Видно, что новая конструкция обеспечивает наилучшее затекание резиновой смеси, а значит и стойкость к коррозии. Так называемая открытая конструкция корда также по показателю LLE лучше стандартной. Открытая конструкция достигается предварительным формованием с помощью специального устройства крутильной машины, что обеспечивает образование пространств между отдельными единичными проволоками при последующем процессе свивки металлокорда, сохраняющихся даже при натяжении, прилагаемом к нити металлокорда в процессе каландрования при обрезинивании.

Компактные нити металлокорда - это нити металлокорда, состоящие из ряда металлических волокон, которые скручиваются одновременно в одном и том же направлении кручения. Данная конструкция обеспечивает ряд преимуществ: 1 - она может изготавливаться в одну стадию, что делает ее более дешевой; 2 - она имеет линейные контакты между филаментами, что повышает усталостную прочность и стойкость к фреттингу, обусловленные большей площадью контакта и меньшим контактным давлением по сравнению с конструкциями металлокорда, которые имеют точечный контакт между проволоками различных слоев.

Нетрудно видеть, что данная конструкция обеспечивает условие Е = const. Используя (4.10) и считая ан = а0, получаем:

со смещением два трехгранных ротора (рис. 2.13) и узел выгрузки в виде боковой дверцы. Охлаждающая вода подается в рубашку смесительной камеры, в полости роторов и разгрузочную дверцу. Конструкция обеспечивает свободный доступ к роторам при открытии передней разгрузочной дверцы. Это облегчает чистку и ремонт камеры и роторов.




Константа образования Константа заместителя Константой равновесия Константу равновесия Конструкционных элементов Конструктивных элементов Контактный резервуар Контактных взаимодействий Контрольного растворов

-
Яндекс.Метрика