AbstractThis review is devoted to the advances in the modification of  การแปล - AbstractThis review is devoted to the advances in the modification of  ไทย วิธีการพูด

AbstractThis review is devoted to t

Abstract
This review is devoted to the advances in the modification of the strength and toughness of semi-crystalline polymers. Past efforts to obtain ultra-strength polymeric fibers are discussed, including the role of entanglements. The role of crystal plasticity in achieving high toughness is addressed. Two possibilities of the modification of crystal plasticity are described: increase in the crystal thickness and a reduction in the number of mobile dislocations in polymer crystals. Cavitation during deformation arising from mechanical mismatch between differently oriented stacks of lamellae contributes to toughness by activation of other mechanisms of plastic deformation of a material and to the plastic response of a polymer. It is shown that internal cavitation, although augmenting the toughness, greatly reduces the strength of the material. Two examples of efficient toughening in multicomponent polypropylene systems connected with cavitation are described, and attempts to produce highly oriented materials with thickness larger than fibers are reported.

Modes of deformation for which a compressive component of stress is present suppress internal cavitation of crystalline polymers, and reveal the decisive role of crystal plasticity in polymer deformation. Cavity-free deformation by rolling in a channel on a circumference of another roll is a new method for the continuous production of highly oriented polymer bars, combining advantageous tensile and impact properties of bars with their large cross-section. Another example of a cavity-free deformation is the drawing of initially amorphous poly(ethylene terephtalate) associated with oriented crystallization. Such a material can be subjected to another drawing, which also proceeds in a cavity-free manner. The resulting strongly oriented material exhibits a very high tensile strength.

The role of the amorphous phase in the plastic deformation of crystalline polymers has been analysed. In a cavity-free deformation producing sharp crystalline texture, the amorphous phase shows a 2D pseudo-hexagonal packing in register over the whole deformed material. The orientation of this 2D hexagonal packing is connected with the orientation of crystals following from crystallographic slips and imminent crystal rotation.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
นามธรรม
นี้ตรวจทานทุ่มเทเพื่อความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนความแข็งแรงและนึ่งของโพลิเมอร์กึ่งผลึก ความพยายามที่ผ่านมารับความแรงพิเศษชนิดเส้นใยจะกล่าวถึง รวมทั้งบทบาทของกีดขวาง บทบาทของคริสตัล plasticity ในบรรลุนึ่งสูงถูกส่ง สองทางของการเปลี่ยนแปลงของผลึก plasticity ไว้: เพิ่มความหนาของคริสตัลและลดจำนวนของ dislocations เคลื่อนในผลึกของพอลิเมอร์ Cavitation ในแมพที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ไม่ตรงกันระหว่าง lamellae มุ่งเน้นแตกต่างกันกองสนับสนุนนึ่งโดยเรียกใช้กลไกอื่น ๆ ของแมพพลาสติกของสินค้า และการตอบสนองเป็นพอลิเมอร์พลาสติก มันแสดงให้เห็นว่า cavitation ภายใน ถึงแม้ว่าอีกที่นึ่ง มากลดความแข็งแรงของวัสดุ ตัวอย่างของ toughening มีประสิทธิภาพในระบบ polypropylene multicomponent กับ cavitation ไว้ และความพยายามในการผลิตสูงมุ่งเน้นวัสดุที่ มีความหนากว่าเส้นใยจะรายงาน

วิธีที่คอมโพเนนต์ compressive เครียดอยู่แมพระงับ cavitation ภายในของผลึกโพลิเมอร์ และเปิดเผยบทบาทชี้ขาดของ plasticity ผลึกในพอลิเมอร์แมพ ช่องฟรีแมพ โดยกลิ้งในช่องสัญญาณบนเส้นรอบวงของม้วนอีกเป็นวิธีใหม่สำหรับการผลิตอย่างต่อเนื่องของพอลิเมอร์สูงแนวบาร์ รวมประโยชน์แรงดึงและผลกระทบต่อคุณสมบัติของแถบ ด้วยระหว่างส่วนใหญ่ของพวกเขา อีกตัวอย่างหนึ่งของแมพที่ช่องฟรี poly(ethylene terephtalate) แรกไปเกี่ยวข้องกับการเกิดแนวการวาดได้ วัสดุดังกล่าวสามารถอยู่ภายใต้การวาดอื่น ซึ่งยัง ดำเนินการในลักษณะเป็นโพรง มีการจัดแสดงวัสดุขอมุ่งเน้นผลลัพธ์สูงมากแรง

ได้รับ analysed บทบาทของเฟสไปในแมพพลาสติกของโพลิเมอร์ผลึก ในการช่องฟรีแมพผลิตเนื้อผลึกคม เฟสไปแสดงเป็น 2D pseudo-หกเหลี่ยมบรรจุในทะเบียนผ่านวัสดุที่พิการทั้งหมด การวางแนวของบันทึกหกเหลี่ยม 2D นี้เชื่อมโยงกับการวางแนวของผลึกต่อจาก crystallographic จัดและพายุฝนฟ้าคะนองคริสตัลหมุน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
Abstract
This review is devoted to the advances in the modification of the strength and toughness of semi-crystalline polymers. Past efforts to obtain ultra-strength polymeric fibers are discussed, including the role of entanglements. The role of crystal plasticity in achieving high toughness is addressed. Two possibilities of the modification of crystal plasticity are described: increase in the crystal thickness and a reduction in the number of mobile dislocations in polymer crystals. Cavitation during deformation arising from mechanical mismatch between differently oriented stacks of lamellae contributes to toughness by activation of other mechanisms of plastic deformation of a material and to the plastic response of a polymer. It is shown that internal cavitation, although augmenting the toughness, greatly reduces the strength of the material. Two examples of efficient toughening in multicomponent polypropylene systems connected with cavitation are described, and attempts to produce highly oriented materials with thickness larger than fibers are reported.

Modes of deformation for which a compressive component of stress is present suppress internal cavitation of crystalline polymers, and reveal the decisive role of crystal plasticity in polymer deformation. Cavity-free deformation by rolling in a channel on a circumference of another roll is a new method for the continuous production of highly oriented polymer bars, combining advantageous tensile and impact properties of bars with their large cross-section. Another example of a cavity-free deformation is the drawing of initially amorphous poly(ethylene terephtalate) associated with oriented crystallization. Such a material can be subjected to another drawing, which also proceeds in a cavity-free manner. The resulting strongly oriented material exhibits a very high tensile strength.

The role of the amorphous phase in the plastic deformation of crystalline polymers has been analysed. In a cavity-free deformation producing sharp crystalline texture, the amorphous phase shows a 2D pseudo-hexagonal packing in register over the whole deformed material. The orientation of this 2D hexagonal packing is connected with the orientation of crystals following from crystallographic slips and imminent crystal rotation.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
นามธรรม
รีวิวนี้จะทุ่มเทเพื่อความก้าวหน้าในการปรับปรุงความแข็งแรงและความทนทานของกึ่งพอลิเมอร์ผลึก ผ่านความพยายามเพื่อให้ได้เส้นใยพอลิเมอร์มีการกล่าวถึงความแข็งแรงเป็นพิเศษ รวมถึงบทบาทของกีดขวาง . บทบาทของคริสตัลพลาสติกในการบรรลุความเหนียวสูงระบุ มีสองความเป็นไปได้ของการอธิบาย : คริสตัลพลาสติกเพิ่มในผลึก ความหนา และลดจำนวนโทรศัพท์มือถือค่าธรรมเนียมในพอลิเมอร์ผลึก โพรงอากาศระหว่างการเสียรูปที่เกิดจากเครื่องกลต่างไม่ตรงกันระหว่างวางกองลาเมลล่าก่อให้เกิดความเหนียวโดยการกระตุ้นกลไกอื่น ๆของการเสียรูปพลาสติกวัสดุพลาสติกและการตอบสนองของพอลิเมอร์ เป็นโพรงภายในแม้ว่ายกระดับความทนทานมากลดความแข็งแรงของวัสดุ สองตัวอย่างขององค์ประกอบในพอลิโพรพิลีน ระบบมีประสิทธิภาพ toughening เชื่อมต่อกับโพรงได้อธิบายไว้ และพยายามที่จะผลิตวัสดุที่มีความหนามากและมีขนาดใหญ่กว่าเส้นใย

รายงานโหมดของการเสียรูปที่เป็นองค์ประกอบของความเครียดคือการอัดปัจจุบันโพรงภายในของพอลิเมอร์ผลึก และการเปิดเผยบทบาทของคริสตัลพลาสติกในการแตกหักของพอลิเมอร์ ช่องฟรีโดยการรีดในช่องบนเส้นรอบวงของอีกม้วนเป็นวิธีการใหม่สำหรับการผลิตอย่างต่อเนื่องของพอลิเมอร์เชิงสูงแถบรวมประโยชน์ดึงและผลกระทบ คุณสมบัติของบาร์ที่มีหน้าตัดขนาดใหญ่ของพวกเขา อีกตัวอย่างของการเปลี่ยนรูปเป็นช่องฟรีการในสำหรับพอลิเอธิลีน terephtalate ) ที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นการตกผลึก เช่นวัสดุที่สามารถรับวาดได้อีก ซึ่งรายได้ในช่องฟรีลักษณะผลขอเน้นวัสดุจัดแสดงสูงมากแรง

บทบาทของเฟสสัณฐานในการเสียรูปพลาสติกพอลิเมอร์ผลึกได้ถูกวิเคราะห์ ในช่องฟรีของการผลิตผลึกเนื้อชาร์ป เฟสไปแสดง 2D เทียมหกเหลี่ยมบรรจุในทะเบียนทั่วทั้งเนื้อวัสดุการวางแนวของ 2D หกเหลี่ยมบรรจุเกี่ยวข้องกับทิศทางของผลึกคริสตัลและการหมุนต่อไปนี้จากบิลทางข
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: