Cтраница 1
![]() |
Зависимость производительности экструде - pa от угловой скорости шнека. [1] |
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. [2]
![]() |
Явление гистерезиса ( возрастание и убыва-напряжения отмечено стрелками. [3] |
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. [4]
Кристаллизация - процесс перехода полимера из неупорядоченного состояния в упорядоченное. [5]
Учитывая релаксационный характер процессов перехода полимеров из одного физического состояния в другое в совершенно общем виде, известны несколько типов термомеханических кривых, характеризующих изменение свойств кристаллизующихся полимеров в процессе таких переходов. [6]
![]() |
Плавильно-формовочное устройство с поддавливающим шнеком. [7] |
Так как в процессе перехода полимера из твердого агрегатного состояния в жидкое изменяются физико-механические свойства полимера, шнеки по длине выполняют трехзонными. [8]
В зоне сжатия происходит процесс перехода полимера из твердого в жидкое состояние, также сопровождающийся отбором тепла, поступающего от нагревательных устройств; происходят также изменение объема полимера, удаление газов и увеличение плотности полимера. [9]
Для технологии переработки полимеров большую ценность представляет процесс перехода полимеров в высокопластичное состояние. Этот переход в практике называют пластикацией, она позволяет формовать полимерные материалы при изготовлении изделий из пластмасс, а также образовывать полимерные композиции при приготовлении резиновых смесей. [10]
Излагаемые ниже представления о механизме пленкообразования как процесса перехода полимера из жидкого в стеклообразное состояние с фиксированной в период такого перехода структурой пленки основываются на возникновении при этом аморфной природы пленки. [11]
Так же как при плавлении или растворении низкомолекулярных веществ, процесс перехода полимеров в вязкотекучее состояние может быть в основном энтальпийным или энтропийным. Однако для полимеров энтальпийные процессы имеют особенно большое значение, так как даже при малых значениях элементарных энергий взаимодействия первый член в уравнении (2.2) становится очень большим из-за большого размера макромолекул. [12]
Замедленность процессов перестройки структуры приводит к тому, что при изменении продолжительности процесса перехода полимера из растворенного, разупорядоченного состояния в твердое удается фиксировать практически любую промежуточную степень упорядоченности вплоть до наиболее равновесного высококристаллического состояния. [14]
Вследствие большой молекулярной массы непосредственное растворение полимеров ( отрыв молекул от твердой частицы) невозможен. Только после диффузии растворителя в полимер и протекания процесса набухания, в результате которого повышается гибкость полимерных цепей и снижается межмолекулярное взаимодействие, возможен диффузионный переход полимера в жидкую фазу. Вследствие высокой вязкости полимерного раствора и медленного протекания диффузии молекул полимера у поверхности набухшей полимерной частицы образуется слой, концентрированного раствора, который также замедляет процесс перехода полимера в объем жидкой фазы. [15]