Главная --> Справочник терминов


Постоянное количество В зоне дозирования экспериментальные наблюдения неточны вследствие слишком малой ширины твердого слоя или в результате его разрушения. Эти особые условия плавления зависят от режима работы, конструкции червяка и свойств полимера. Профили пробки, показанные на рис. 12.17—12.19, рассчитаны с помощью модели, отличающейся от обсуждавшейся ранее только исключением некоторых упрощающих допущений. В частности, предположение о том, что расплав является ньютоновской жидкостью с постоянной вязкостью, заменено степенным законом, в который введен метод учета влияния температуры. Учтено также влияние радиального зазора между гребнем червяка и цилиндра и влияние кривизны винтового канала. Рис. 12.19 показывает, что в отдельных случаях простая ньютонов-

Выражение (12.2-36) для ньютоновской жидкости с постоянной вязкостью (п = 1, ц = т„, а = 0) сводится к ц У/. Итак, средняя температура пленки 6, описываемая уравнением (9.8-55), оказывается равна:

Кремнийорганические полимеры имеют и другие важные для техники свойства. Широкое применение нашли силиконовые масла, обладающие высокой термической стойкостью и практически постоянной вязкостью в широком интервале температур. Силиконовые смазки используют также в лабораторной практике; они очень устойчивы и не окисляются даже такими сильными окислителями, как озон.

Особенностью реологических свойств наполненных растворов и расплавов является также существование предела текучести, который проявляется, начиная с некоторой критической концентрации наполнителя [357]. Напряжение, соответствующее пределу текучести, возрастает с повышением содержания наполнителя в системе, но не зависит от вязкости исходного полимера [364]. При напряжениях ниже предела текучести течение наполненных систем также возможно, но вязкость при этом очень велика и не зависит от молекулярной массы полимера. При больших напряжениях сдвига структура, образуемая частицами наполнителя, разрушается. Так, например, для расплавов полистирола, содержащего до 54% наполнителя в виде твердых шариков размером 150—260 мкм, был обнаружен предел текучести, который резко возрастает до содержания наполнителя около 12%, а затем до 35%-ной концентрации остается прстояиным и далее вновь возрастает на несколько порядков. При этом введение наполнителя приводит к появлению аномально-вязкого течения в той области скоростей сдвига, в кото-• рой для чистого ПС наблюдается течение с постоянной вязкостью. Все эффекты такого рода связаны с возникновением структурной сетки, образованной частицами наполнителя.

Продолжительность выхода на режим течения с постоянной вязкостью, .сек. 120 150 350 400 700 1000

Из этих данных видно, что продолжительность выхода на режим течения с постоянной вязкостью увеличивается с повышением молекулярного веса. Другими словами, длинные молекулы медленнее переходят в равновесные состояния, чем короткие. Дайнес и Клемм (так же как Бухдаль для полистирола) -нашли, что с повышением температуры выход на режим постоянной вязкости происходит быстрее. Ими же было найдено, что вязкость поливинилхлорида может изменяться в течение 25 мин после начала опыта. Очевидно, учет временных эффектов очень важен. Так, течение полимера через экстру-зионную насадку продолжается не более нескольких секунд или долей секунды. Поэтому ниже некоторой критической температуры невозможно достичь равновесного состояния даже при очень большом значении отношения L/D. Однако, если температура достаточно велика, подобных проблем не возникает.

Для определения временной зависимости градиента давлений воспользуемся методом последовательных приближений и рассмотрим вначале процесс заполнения канала переменного сечения жидкостью с постоянной вязкостью. Тогда, если пренебречь участком входа, величина продольного градиента давления в каждый момент времени в пределах уже заполненного участка полости формы будет постоянна и равна:

Для определения временной зависимости градиента давлений воспользуемся методом последовательных приближений и рассмотрим вначале процесс заполнения канала переменного сечения жидкостью с постоянной вязкостью. Тогда, если пренебречь участком входа, продольный градиент давлений в каждый момент времени в пределах уже заполненного участка полости формы будет постоянен и равен:

Эта формула показывает общую структуру зависимости W от параметров, определяющих свойства материала. Для сред с более сложными вязкоупругими свойствами, чем рассмотренная жидкость с постоянной вязкостью и постоянным модулем упругости, зависимость W (тт) будет иметь, конечно, иной вид, хотя можно полагать, что в любом случае W ~ т^.

Переход к нелинейным режимам установившегося течения наступает существенно по-разному для сдвига и растяжения: в первом случае эффективная вязкость уменьшается, во втором — возрастает. При этом линейная область, отвечающая течению с постоянной вязкостью в поле продольного градиента скорости, продолжаемся до значительно более высоких значений скорости деформации, чем при сдвиге *. В нелинейной области, когда вязкость TI уменьшается, а Я воарастает, при увеличении скорости деформации отношение (Я/т]) существенно возрастает.

Полные реологические кривые. Области напряжений сдвига / и /// соответствуют течению с постоянной вязкостью; // — область

Возрастание полярности эластичного блока за счет увеличения в нем содержания акрилонитрила, обеспечивая частичное растворение в полиуретановой фазе эластичного сегмента, приводит к ослаблению взаимодействий в фазе, результатом чего является уменьшение размеров доменов, а следовательно, увеличение их концентрации, поскольку сравниваются полимеры, содержащие постоянное количество уретановых групп. В результате увеличивается концентрация эффективных чепей и улучшаются физико-механические свойства. Дальнейшел увеличение полярности эла-

иии 1 моля бензола расходуется 1 моль моногидрата серной кислоты и выделяется 1 моль воды. В реакционную зону аппарата непрерывно вводится газообразный SO3, который связывает выделяющуюся воду с образованием моногидрата серной кислоты. Таким образом, в сульфураторе сохраняется постоянное количество моногидрата неизменной концентрации, который и является сульфирующим агентом. В сульфуратор вводятся только бензол и серный ангидрид, так что в конечном счете бензол сульфируется серным ангидридом.

Регулирование подачи бражки осуществляется плунжерным насосом, который при каждом движении поршня подает постоянное количество бражки. Подача бражки при ручном регулировании осуществляется по показаниям температуры загрузки ректификационной колонны спиртом; при автоматическом регулировании осуществляется по температуре на верхней тарелке бражкой колонны. В зависимости от типа насоса регулирование подачи бражки в бражную колонну достигается уменьшением или увеличением подачи пара на насос или изменением числа оборотов рабочего колеса насоса.

4. Фракцию, переходящую при втором фракционировании до 55°/10 мм, промывают сначала концентрированной серной кислотой, затем водой, сушат и перегоняют при атмосферном давлении. При этом получается не всегда постоянное количество хлористого триметилена, кипящего при 115—120°; вес этой фракции иногда достигает 30% веса взятой для перегонки фракции.

Таблица 2. Концентрация ионов Н+ и ОН" Б растворах, содержащих одновременно постоянное количество НС1 и увеличивающееся количество ШОН, (моль/л), [42],

Принципиальная схема автоматического капиллярного вискозиметра показана на рис. 6.37. В комплект вискозиметра входит шестеренчатый насос 1, связанный с синхронным электродвигателем и подающий строго постоянное количество расплава в напорную камеру 2. Расплав проходит по капилляру 3 в приемную камеру 4. В камерах 2 и 4 помещены датчики

произвольное (но постоянное) количество адсорбента, перемешивают смесь и помещают

При этом получается не всегда постоянное количество хлористого

держивать постоянное количество вещества, поступающего в

При этом получается не всегда постоянное количество хлористого

растворяет значительное, но не постоянное количество шер-




Постоянный коэффициент Постоянных значениях Постоянным значением Постоянная температура Постоянной растворителя Получения поливинилхлорида Постоянного магнитного Постоянном охлаждении Постоянном встряхивании

-
Яндекс.Метрика