Главная --> Справочник терминов


Модификация ингредиентов В предложенном методе используют модифицированное уравнение состояния Бенедикта—Вебба—Рубина в следующем виде:

Это уравнение описывает реакцию твердого высокоэластического тела. Разумеется, при больших скоростях удлинения и значительных деформациях необходимо применять модели нелинейных вязко-упругих тел. Это было сделано Уайтом [56], который использовал модифицированное уравнение состояния В КЗ (6.3-17), введя эффективные времена релаксации, зависящие от скорости деформации.

Считая, что скорость сжатия расплава h постоянна, решите задачу неизотерми-ческого течения при сжатии между двумя параллельными дисками (получите модифицированное уравнение Скотта).

Уравнения (7.2) и (7.3) получены Дебаем при условии, что все диполи в диэлектрике одинаковы и не взаимодействуют между собой, поэтому имеется одно время релаксации т. Однако в реальных диэлектриках, в частности полимерах, процессам релаксации присуще распределение времен т», описываемое релаксационным спектром. Тот факт, что диэлектрические свойства полимеров не могут быть точно описаны уравнением с одним т, был впервые принят во внимание Фуоссом и Кирквудом [7.2], которые прямым образом учли существование спектра времен релаксации для полимеров. Учет распределения времен релаксации в конденсированных системах, в которых отсутствуют дальнодействующие силы, сделан в теории диэлектрических свойств слабополярных систем. Если функция распределения времен релаксации является симметричной, то для обобщенной диэлектрической проницаемости может быть использовано модифицированное уравнение Д е б а я вида

В предложенном методе используют модифицированное уравнение состояния Бенедикта—Вебба—Рубина в следующем виде:

Предложено модифицированное уравнение типа уравнения

нако, в работе Бреннана и Джермина [32] было показано, что уравнения (1) и (2) с достаточной степенью точности согласуются с опытом и при больших степенях деформации. Кинетическая теория высокоэластичности устанавливает связь между равновесным модулем и густотой вулканизацион-ной сетки. А. Бики [33] впервые предложил использовать модифицированное уравнение кинетической теории высокоэластичности для расчета густоты сетки в наполненных резинах. Согласно А. Бики, это управление имеет вид:

шается толщина прослойки между частицами, чему трудно найти разумное объяснение. Существование зависимости В от Ф не позволяет использовать модифицированное уравнение Кернера (IV.14), в котором такая зависимость не учитывается. Типичные экспериментальные кривые приведены на рис. IV. 10. j /

деформировании дисперсий полимеров. Обычно для улучшения диспергирования полимеров в воде в систему добавляют поверхностно-активные вещества. Их действие заключается в усилении адсорбции полимера. При сдвиге происходит деформация или разрушение образующихся поверхностных слоев, что и приводит к снижению вязкости. Кригер и Даферти14 применили модифицированное уравнение Муни к бутадиен-стирольному и неопреновому латексам. При этом они вводили поправку на размер монослоя мыла, адсорбированного на частицах латекса.

Для дальнейшего анализа рассмотрим модифицированное уравнение адиабатической экструзии, предложенное Мак-Келви 4б:

Далее, выразим текущую толщину рукава из уравнений (VIII. 297) и (VIII. 297а), пренебрегая температурной зависимостью плотности, и подставим ее в модифицированное уравнение (VIII. 302):

1.1. МОДИФИКАЦИЯ ИНГРЕДИЕНТОВ РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ И ЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Физическая модификация ингредиентов предполагает повышение функциональной активности и экологической безопасности компонентов за счет образования в бинарных системах простых эвтектических смесей с дефектными и дис-

Физико-химическая модификация ингредиентов происходит в бинарных и сложных расплавах с образованием молекулярных комплексов между компонентами, проявляющими по отношению друг к другу нуклеофилъные и элек-трофилъные свойства. При этом на диаграмме состояния появляется перитектическая точка, свидетельствующая об образовании в расплаве молекулярных комплексов. Такая модификация обуславливает повышение тиофилъности ускорителей к

Химическая модификация ингредиентов характеризуется тем, что в результате целенаправленной химической реакции (фосфорилирование и др.) ускорителя вулканизации или другого компонента образуется соединение полифункционального действия, способное диссоциировать при температурах вулканизации на исходные компоненты, проявляющие высокую функциональную активность за счет проявления внутримолекулярного синергизма. Значимость соединений полифункционального действия заключается в том, что одно такое соединение в рецепте резиновых смесей способно заменить несколько порошкообразных компонентов.

Химическая модификация ингредиентов с достижением внутримолекулярного синергизма позволяет получать соединения полифункционального действия в резиновых смесях и резинах. В рецепте резиновых смесей они заменяют несколько порошкообразных компонентов одним соединением полифункционального действия, количество которого значительно меньше суммарного количества заменяемых ингредиентов. В результате уменьшаются выделение пыли на подготовительном производстве и концентрация вторичных аминных групп в резиновых смесях за счет исключения из рецепта порошкообразных аминсодержащих ингредиентов, приводящих к образованию канцерогенных нитрозоаминов.

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ИНГРЕДИЕНТОВ И ЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Таким образом, эффективность физической модификации ингредиентов в бинарных и сложных эвтектических смесях и твердых растворах замещения определяется различиями в конфигурации молекул и Т,ш компонентов, обусловленными возрастанием дефектности и дисперсности кристаллических частиц. Физическая модификация не только улучшает диспергирование и распределение ингредиентов в резиновых смесях и повышает их химическую активность, но и способствует образованию прочных (0,35-гО,4 МПа) и легкоплавких гранул из эвтектических расплавов ингредиентов без введения связующих веществ [34]. Поэтому физическая модификация ингредиентов в бинарных и сложных эвтетических расплавах является одним из перспективных путей решения экологических проблем процессов переработки резиновых смесей и полимеров.

Кроме того, модификация ингредиентов обеспечивает наиболее полное выполнение ими своих функций, что позволяет уменьшить концентрации компонентов в резиновых смесях (концентрация оксида цинка в модифицированных серных

ХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ИНГРЕДИЕНТОВ И ЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Известно [423], что физико-химическая модификация ингредиентов в бинарных эвтектических расплавах, приводящая к тс- и п-комплексам, способствует повышению их активности по функциональному назначению и экологической безопасности вследствие устранения пыления порошкообразных компонентов и уменьшения их миграции на поверхность резиновых смесей и резин.

Глава П. Физическая модификация ингредиентов и ее эколо-гические аспекты • • • •• 48

Глава IV. Химическая модификация ингредиентов и ее экояо-гоческие а.спекты««««««««**««««««««*«««««««««««««««*««««««««««« •••••••••••••••••••••••••••••••«••• 198




Молекулах углеводородов Молекулой альдегида Молекулой углеводорода Моноциклические ароматические Монокристаллов полиэтилена Мономерными единицами Мономеров называются Монооксим диацетила Монозамещенных циклогексанов

-
Яндекс.Метрика