Cтраница 4
Сущность перехода полимера в вязкотекучее состояние заключается в том, что с повышением температуры энергия теплового движения макромолекул превосходит силы межмолекулярного взаимодействия. При этом макромолекулы могут свободно перемещаться при сравнительно небольших усилиях и без разрушения химических связей. [46]
Температура перехода полимера из твердого состояния в эластичное ( или наоборот) называется температурой стеклова-н и я, температура перехода в текучее состояние - температу-рой текучести. [47]
Условия перехода полимера из текучего в высокоэластическое и стеклообразное состояния могут быть наиболее строго охарактеризованы на основе измерения их вязкоупругих свойств на режимах гармонических колебаний с малыми амплитудами. Перейдем к рассмотрению некоторых результатов этих измерений и сопоставим их с данными, получаемыми в капиллярных и ротационных вискозиметрах, а также при циклическом деформировании с большими амплитудами. [48]
Температура перехода полимера из твердого состояния в эластичное ( или наоборот) называется температурой стеклования, температура перехода в текучее состояние - температурой текучести. [49]
Зависимость производительности экструде - pa от угловой скорости шнека. [50] |
Процесс перехода полимера в вязкотекучее состояние начинается на входе в зону плавления, когда вследствие теплоты трения и контакта материала с горячей поверхностью появляется слой расплава. Первоначальное появление расплава на поверхности шнека или цилиндра зависит от температуры и скорости скольжения материала, а также от возникающего давления. [51]
Явление гистерезиса ( возрастание и убыва-напряжения отмечено стрелками. [52] |
Процесс перехода полимера в равновесное состояние, протекающий во времени, называется релаксацией. Сущность явления релаксации состоит в восстановлении равновесия системы после нарушения по каким-нибудь причинам ее исходного равновесного состояния. Релаксация полимеров является следствием процессов перегруппировки цепных макромолекул и их агрегатов ( надмолекулярных структур) под действием внешних сил. [53]
Схема степени ориентации пачек макромолекул при формовании химических. [54] |
Важность перехода полимеров при определенной температуре в вязкотекучее состояние видна из того, что большинство синтетических волокон формуется из расплавов полимеров. Кроме того, это Состояние широко используется для ориентации пачек макромолекул в процессе формования и вытяжки синтетических волокон. При вытяжке пачки макромолекул ориентируются, приобретают правильное расположение, при котором они наиболее сближены друг с другом, а это значительно повышает прочность полимера. Кроме того, в процессе ориентации создаются оптимальные условия межмолекулярного взаимодействия полярных группировок и образования ( в подходящих случаях) водородных связей между молекулярными цепями. На рис. 43 дана схема ориентации пачек линейных макромолекул при формовании волокна. [55]
Температура перехода полимера из твердого агрегатного состояния в жидкое ( температура текучести) может быть выше температуры плавления кристаллической фазы в нем и зависит от молекулярного веса полимера и степени его полярности. При большом молекулярном весе полимер выше температуры плавления, перейдя в аморфную фазу, сохраняет еще твердое агрегатное состояние, и только с дальнейшим повышением температуры постепенно переходит в вязко-текучее состояние. Полиамид, имеющий сравнительно низкий молекулярный вес, расплавляясь, сразу переходит в вязко-текучее состояние. [56]
Температура перехода полимера изменяется под влиянием внешней нагрузки. Скотт [96] показал, что Тт каучука, содержащего 19 5 % серы, повышается с 36 до 45 С при увеличении давления от атмосферного до 800 бар. [57]
Мезоморфное дольной ориентации молекул, яв. [58] |
Температуры перехода полимера из одного физического состояния в другое представляют собой температурные интервалы, в которых происходит изменение физико-механических свойств материала. Иногда такой интервал составляет десяток градусов, что объясняется неодинаковостью длины макромолекул полимера - его полидисперсностью. [59]