Cтраница 1
Модуль упругости полимеров в вязкотекучеч состоянии невысок. [1]
![]() |
Зависимость модуля упругости от температуры. [2] |
Так, модуль упругости полимера в высокоэластическом состоянии достаточно мал, а в стеклообразном состоянии - существенная величина. Резко меняется и деформация полимера. Для высокозластического состояния характерны большие деформации при малых напряжениях. Величина равновесной высокоэластической деформации не зависит от температуры. [3]
Ег - модуль упругости полимера; а и сс2 - термические коэффициенты расширения подложки и полимера; Гизм - температура измерения; Го - температура, при которой напряжения в полимере делаются равными нулю. [4]
![]() |
График. WH определения коаф. у - - 7 i / л д 7 фициентов Ci и С. в уравнении ВЛФ т. [5] |
Что характеризует модуль упругости полимера и как он определяется. [6]
Таким образом, модуль упругости полимеров зависит от скорости деформации. Если очень быстро растянуть кусочек каучука, закрепив его концы, напряжение в образце будет изменяться во времени. Сначала оно велико: молекулы не успели раскрутиться, и деформация произошла за счет изменения внутренней энергии, валентных углов, длины связей, межмолекулярных расстояний; все это сопровождается изменением объема тела. Через некоторое время напряжение в образце уменьшается и восстанавливается его объем. Дальнейшее постепенное снижение напряжения, или его релаксацию, можно объяснить перемещением макромолекул, после чего полимерные цепи снова сворачиваются и таким образом перетекают из одного состояния равновесия в другое. Деформация, вызванная течением полимера, необратима и, конечно, она наблюдается только у линейных несшитых полимеров, молекулы которых способны перемещаться, например у каучука, но не у резины. Релаксация напряжения может быть очень длительной. Ее скорость зависит от температуры. При более высокой температуре и более интенсивном тепловом движении перегруппировка макромолекул, их раскручивание и перемещение, а следовательно, и деформация, развиваются быстрее. [7]
Экспериментально наблюдаемая зависимость модуля мгновенной упругости полимеров от температуры обязана своим происхождением только влиянию межмолекулярных связей. [8]
![]() |
Зависимость скорости прогиба листа 1250 X 625 X 0 5 мм от величины индекса расплава ( при температуре прозрачности расплава. Плотность полиэтилена - 0 930 ( Алатон-31. [9] |
Большое значение имеет также модуль упругости полимера, определяющий минимально допустимую толщину листа и, следовательно, стоимость изделий. [10]
Ввиду того, что модуль упругости полимера зависит от времени действия нагрузки, температуры и влажности, эффективный модуль упругости рассчитывают по рекомендациям гл. [11]
Таким образом, чем больше модуль упругости полимера, тем меньшая энергия необходима для необратимого разрушения полимера. [12]
В уравнение (4.9) не входит модуль упругости полимера, что является достоинством данного уравнения, так как модуль упругости покрытия значительно изменяется в процессе его формирования при изменении температуры или в результате старения. [13]
В это уравнение не входит модуль упругости полимера, что является весьма положительным фактором, так как модуль упругости покрытия в процессе его формирования с изменением температуры или старения значительно изменяется. [14]
![]() |
Зависимость насыпной плотности гранулиро. [15] |