Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Фибриллы

Растительное волокно, построенное из фибрилл, вытянутых вдоль его оси, имеет вид пустотелой трубочки. В зависимости от типа волокна  [c.127]

Коллагеновые в о л о кна составляют около 95% общей волокнистой массы кожи и поэтому определяют свойства последней. Они образуют пучки, состоящие из тончайших волоконцев, называемых фибриллами. Фибриллы состоят из мельчайших мицелл, расположенных вдоль оси фибрилл, мицеллы — из элементарных частиц (полипептидных цепей), связанных между собой по длине силами главной валентности, а в поперечном направлении — силами дополнительных валентностей.  [c.329]


При длительной работе в условиях высокого технического вакуума вследствие ионной бомбардировки происходит заострение волокна и, как следствие этого, уменьшение количества фибрилл, выходящих на торцевую поверхность волокна (рис. 3.2б) (здесь говорится о неформованных катодах). Это приводит к смещению вольт-амперных характеристик влево, т. е. в область более высоких напряжений.  [c.104]

Предположим, что перемычка образована отдельной фибриллой диаметром rf = 20 А. Удельные сопротивления волокна в продольном направлении р=10 0м м [36]. Следовательно, при сопротивлении 50 МОм (для достижения эффекта) длина перемычки  [c.106]

Объект расчетов представляет собой углеродную нить диаметром d = 2г — 5—50 мкм, составленную в свою очередь из тонких фибрилл толщиной 2го = 20—50 А и длиной 250—1000 А [36]. Рабочая поверхность автокатода представляет собой торец углеродной нити с выходящими на его поверхность концами фибрилл, являющимися эмиссионными центрами.  [c.116]

ВЫВОД о том, ЧТО базисные плоскости в фибриллах расположены под различными углами друг к другу [8], т. к. если бы базисные плоскости были ориентированы в направлении, перпендикулярном к базисным плоскостям, подобно графику, то значение прочности микровыступов было бы значительно ниже.  [c.133]

Волокна упрочнителя отличаются неоднородной структурой, состоящей из ориентированных макромолекул и их совокупности — фибрилл. Ориента-  [c.293]

В качестве исходного допущения для определения 02 принимается, что разрушение волокон при поперечном растяжении связано с разрушением сцепления между фибриллами. Для приближенной оценки прочности органопластиков используется критерий (5.1.61), который в данном случае принимает вид  [c.295]

Основная особенность разрушения органопластиков состоит в том, что от воздействия напряжений < 2 и Т 2 первыми разрушаются волокна. В качестве гипотезы принимаем, что разрушение органических волокон связано с разрушением сцепления между фибриллами этих волокон. В первом приближении на такой случай разрушения можно распространить критерий (5.1.61), и критерий прочности, монослоя органопластика принимает вид У  [c.298]

ШЯ высокотемпературной вытяжки, так что длина пор вдоль оси волокон может достигать 1000 А. В других работах [30, 79] показано, что углеродные волокна на основе вискозы состоят из пучка фибрилл с максимальным поперечным размером до 500 А и что уменьшение продольных размеров микропор приводит к увеличению плотности волокон и соответствующему увеличению их модуля упругости. Нарушение связи между отдельными фибриллами вызывает появление зернистого излома волокон.  [c.353]

А — аморфная фаза СР — агрегированные фибриллы (горячей вытяжки)- СО — кристаллические новообразования в объеме материала Е свободные концы цепей- РР — четырехточечные диаграммы,- ЕВ — длинные обратные складки МР — мигрирующие  [c.29]


Надмолекулярные структуры, в которых растягиваюш ие напряжения от внешней нагрузки действуют вдоль валентных связей, отличаются большой жесткостью. Подобные структуры образуются после очень большой вытяжки полимерных волокон. Элементарная структурная единица во- Схема структуры, фибриллы полиэтилена локна — фибрилла содержит череду- у  [c.43]

Поперечные размеры фибрилл лежат в широких пределах. Каждое  [c.453]

Иерархичность присуща и живым объектам. Целый ряд структур различного масштаба обнаружен в строении сухожилия, состоящего из полимерных молекул [4]. Иерархия структурных единиц в нем начинается с молекулы тропоколлагена - тройной спирали полимерных протеиновых цепей. За-зем она достраивается посредством последующего формирования микрофибрилл, субфибрилл, фибрилл и, наконец, п)щков, образующих само сухожилие (рис. 10).  [c.24]

Средний угол разориентации составляет у хорошего волокна 8—10°. Поэтому модуль упругости при растяжении волокна оказывается в 2,5—5 раз меньше, чем модуль при растяжении в плоскости атомной решетки. При одинаковой степени разориен-тации материалы, полученные по разной технологии, обнаруживают разные значения модуля. Это связано, по-видимому, с тем, что пучки атомных плоскостей объединяются в слегка искривленные фибриллы, видимые под электронным микроскопом. Межфибриллярные связи, определяющие эффективньсй модуль сдвига, могут быть более сильными и менее сильными. Соответственно и характер разрушения моноволокна при разрыве может быть различным, при слабых межфибриллярных связах волокно рассыпается при разрыве в пыль, при сильных — разделяется на две части более или менее гладкой поверхностью.  [c.688]

Наличие большого количества гидроксильных групп и пористости в клетчатке характеризует относительно высокую гигроскопичность, диэлектрическую проницаемость и тангенс угла потерь (tg б = = 0,05—0,10). Пучки молекулярных цепей клетчатки, имеющие длину 150—200 А и диаметр 20—50 А, называются мицеллами. Зазоры между отдельными молекулами, входящими в мицеллу, составляют около 10 ангстрем. Скопление мицелл, имеющнх вид тонких трубочек с наружным диаметром порядка 1000—5000 А, образует элементарные волокна — ф и б р и л л ы. Зазоры между мицеллами, входящими в фибриллу, составляют около 100 А.  [c.127]

Еще один механизм разрушения постоянно наблюдался в работе [7] для композитов на основе органоволокон (типа Кевлар-49), подвергнутых предварительной вытяжке. Разрушение происходило путем образования складки, ориентированной под определенным углом к направлению нагружения. На рис. 2.4 показано типичное образование плоскостей скольжения в волокнах Кевлар-49. Главной причиной образования складки следует считать фибриллярную структуру высокоанизотропных волокон и их низкую сдвиговую прочность Разделение волокна на очень тонкие фибриллы приводит к уменьшению сдвиговой жесткости, а следовательно, и прочности при сжатии.  [c.42]

Клеточные оболочки построены из тонких первичных волоконцев,или фибрилл,лчаи1 тром  [c.277]

Содержание влаги сказывается на физико-механических свойствах кожи. Влияние влаги объясняется лиофильным характером коллоидного белкового вещества. Влага может удерживаться как адсорбционными, осмотическими силами, так и силами структурных элементов и капилляров кожи. Сухая кожевая ткань гигроскопична. Поглощаемая влага отлагается между фибриллами, а также на поверхности фибрилл, волокон и волоконных пучков. Влагосодержание меняется в зависимости от влажности и температуры среды. В сухое летнее время влажность кожи (при нормальных условиях хранения) доходит до 12%, а в сырые периоды года —до 20%. При исследованиях содержание влаги в коже принимают условно равным 16%.  [c.330]

Наиболее ранние модели представляли волокно как конгломерат взаимосвязанных высокоориентированных фибрилл субмикронного размера. Установлено, что высокомодульное углеродное волокно после термообработки при температуре 2000 °С содержит по крайней мере две фазы, причем обе состоят из фибрилл с включениями графита. Одна из фаз состоит из более широких и толстых лент с повышенной степенью продольной ориентации, другая — из более узких, менее ориентированных и сильно переплетенных лент-фибрилл. Обе фазы содержат большое количество пор, микротрещин и других дефектов. В центральной части волокна ориентация фибрилл обычно менее выражена, более совершенные располагаются с внешней стороны.  [c.19]

Далее, для определения площади эмиттирующей поверхности микровыступа необходимо принять ряд допущений. Основное — размер эмиттирующих микровыступов по порядку величины есть размер фибрилл. Такое предположение достаточно оправдано, т. к. в результате ионной бомбардировки происходит вскрытие фибриль-ной структуры волокна, а размер фибрилл известен и составляет 30—100 Л. Зная размер микровыступа, можно положить эмиттиру-ющую площадь для каждого отдельного микровыступа как  [c.95]


Огромное количество стандартированных фибрилл, число которых на площади торца одиночного волокна составляет 10 штук, обеспечивает высокую стабильность эмиссии такого автокатода. В процессе ионной бомбардировки одни фибриллы разрушаются и заменяются  [c.104]

Для исследованных образцов автокатодов можно выделить две характерные особенности. Первая состоит в том, что все они представляют собой многоэмиттерные системы. Кроме того, микроструктура поверхности неотформованных автокатодов нарушена при механической обработке при их изготовлении. Такие нарушения связей между, например, отдельными микрокристаллитами или фибриллами, могут привести к тому, что эмигрирующий участок будет связан с основанием с помощью какой-нибудь тонкой перемычки. Сопротивление такой перемычки может оказаться достаточно большим, чтобы протекание через нее тока привело к падению напряжения между эмигрирующим центром и анодом.  [c.106]

В процессе токоотбора под действием ионной бомбардировки рабочего типа происходит усадка волокна по длине, вследствие чего увеличивается межэлектродное расстояние. Это приводит к уменьшению напряженности электрического поля вблизи рабочей поверхности автокатода и уменьшению отбираемого тока при неизменном анодном напряжении. При этом предполагается, что вследствие большой длины фибрилл при уседании волокна характер распределения эмиттирующих микровыступов по поверхности и их общее количество сохраняются.  [c.116]

Полиакрильное волокно имеет фибрильную структуру, т. е. состоит из переплетенных между собой нитевидных фибрилл и небольшого количества аморфного наполнителя. На первом этапе преимущественно разрушается менее прочный наполнитель, и поэтому те фибриллы, или их группировки-микрокристаллы, которые менее прочно связаны со своими соседями, отрываются в первую очередь. В результате выделяется наиболее прочная скелетная основа ПАН-волокна. Продолжительность рассмотренного второго этапа составляет для ПАН-волокон от нескольких минут до единиц часов. На скорость протекания процессов разрушения поверхности главное влияние оказывает механическая прочность волокон как на макро-, так и на микроуровне. В частности, существенна роль предварительной термической обработки материала [167].  [c.144]

Свойства полимеров определяются не только строением и составом макромолекул, но их взаимным расположением в элементарном объеме. Установлено [Л. 22], что значительная асимметрия макромолекул способствует не только их гибкости, но и стремлению к образованию устойчивых надмолекулярных структур. Прямыми электронно-микроско-пическими исследованиями структур систем из растворов полимеров показано i[JI. 23], что аморфные полимеры с гибкими и жесткими цепями состоят из надмолекулярных структур типа пачек, глобул, фибрилл, лент и квазикристаллов. Еще более четкую форму приобретают надмолекулярные образования в кристаллических полимерах. Макромолекулы образуют параллельно расположенные пучки фибрилл, кристаллические лепестки, сферолиты, а иногда и отдельные монокристаллы. Характер образующихся надмолекулярных структур определяется гибкостью макромолекул и внешними условиями. Свойства полимеров, в том числе и теплофизические, в значительной степени зависят от того, какие структурные элементы (звенья или цепи) являются определяющими в процессе формирования упорядоченного состояния.  [c.31]

Структура углеродного волокна (рис. 10.9) состоит из системы лентообразных слоев конденсированного углерода с гексагональной структурой, называемых микрофибриллами. Группы одинаково ориентированных микрофибрилл, разделенных узкими порами, образуют фибриллы. Размеры по-  [c.267]

Рис. 10.9. Схема строения углеродного волокна а — общий вид б — продольное сечение фибриллы в — поперечное сечение микрофибриллы 1 п Ь — поперечные размеры Рис. 10.9. Схема строения <a href="/info/39107">углеродного волокна</a> а — общий вид б — продольное сечение фибриллы в — <a href="/info/7024">поперечное сечение</a> микрофибриллы 1 п Ь — поперечные размеры
Волокна упрочнителя отличаются неоднородной структурой, состоящей из ориентированных макромолекул и их совокупности — фибрилл. Ориентация фибрилл и макромолекул в направлении оси волокна придает волокнам высокие значения прочности и жесткости при растяжении. В отдельных элементах, вследствие его неоднородности, возникают различные напряженные состояния. Между элементами волокна в результате возникают напряжения сдвига, приводящие к расщеплению волокна вдоль оси, а затем и к разрушению. Такой разрыв упрочняющих воло-  [c.321]

Исследования тонкой структуры углеродных волокон, полученных из полиакрилпитрильного сырья [7, 30, 43 и 92], подтвердили сходство основных элементов их структуры. Размер элементарных фибрилл в этих волокнах колеблется от 250 до 1000 А, в волокнах также присутствуют различные внутренние дефекты (рис. 9), наличие которых требует тш,ательного 1 онтроля механических характеристик углеродных волокон потребителем. Помимо внутренних дефектов, на механические характеристики углеродных волокон и, следовательно, на свойства получаемых на их основе композиционных материалов оказывают большое влияние различные поверхностные дефекты и морфология поверхности волокон (удельная поверхность, шероховатость, распределение поверхностной пористости), а также химические и термодинамические характеристики поверхности (природа функциональных групп — наличие оксинитридов, атомарного кислорода или карбоксильных групп, смачиваемость и адсорбционные свойства). Поверхностные характеристики углеродного волокна чрезвычайно важны для оценки возможности взаимодействия волокон с металлической матрицей. Некоторые данные о поверхностных свойствах углеродных волокон приведены в обзоре [19].  [c.353]


Образование больщой площади проверхности в процессе развития микротрещин и отслаивания фаз на границе раздела, а также ориентация полимерных фибрилл между пустотами  [c.188]

Группы одинаково ориентированных микрофибрилл, разделенных узкими порами, образуют фибриллы.  [c.453]


Смотреть страницы где упоминается термин Фибриллы : [c.82]    [c.91]    [c.166]    [c.38]    [c.38]    [c.277]    [c.277]    [c.103]    [c.104]    [c.129]    [c.234]    [c.593]    [c.438]    [c.267]    [c.294]    [c.98]    [c.298]    [c.453]    [c.454]   
Химия и радиоматериалы (1970) -- [ c.197 ]

Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 (1999) -- [ c.349 ]

Техническая энциклопедия Том 1 (0) -- [ c.44 ]



ПОИСК



Фибриллы 44, XIV Фиделитивность



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте