Cтраница 1
Упругие свойства пленки обусловливаются ее надмолекулярной структурой - формой и расположением пачек цепных молекул при сочетании их в более крупные высокоаоимметричные агрегаты фибриллярной структуры. Под действием прилагаемой нагрузки на первой стадии растяжения происходит некоторая деформация доменов и супердоменов за счет возникновения внутренних напряжений. После снятия нагрузки эти напряжения и деформация быстро релаксвруют. [1]
![]() |
Схема отрыва упругой пленки. [2] |
Помимо изгибающего момента адгезионная прочность связывается с упругими свойствами пленки при помощи момента инерции. Момент инерции является мерой инертности тела, в данном случае - пленки. [3]
Первая стадия, отмеченная на кривой отрезком АВ, когда удлинение незначительно и прямо пропорционально прилагаемой нагрузке, характеризует упругие свойства пленки. Возникшие при этом удлинения являются обратимыми, и пленка после снятия нагрузки тотчас возвращается в первоначальное состояние. [4]
При определении адгезионной прочности методом отслаивания, так же как и в случае расщепления слюды, необходимо учитывать не только упругие свойства пленки, но и скорость ее отрыва. Если скорость отрыва пленки незначительная, то относительно большому значению h соответствует небольшая длина отрываемой пленки. [5]
![]() |
Зависимость напряжения. [6] |
Влияние содержания смолы на свойства пленок 127 показано на рис. 55, из которого видно, что при содержании в каучуке 1 - 5 вес. При дальнейшем повышении содержания смолы увеличиваются упругие свойства пленок, одновременно на кривых растяжения образуются участки пластического течения. [7]
Упругие, высокоэластичные свойства покрытия, по современным представлениям, обусловлены тем, что равновесным состоянием является изогнутое состояние молекулярных цепей. Чем больше длина цепи, чем более изогнутая форма отвечает равновесному состоянию ( например, высокомолекулярные каучуки), тем выше упругие свойства пленки. Рост цепи обусловливает повышение механической прочности. [8]
Упругие свойства отвержденных клеев, зависящие от физического состояния эпоксидного полимера, плотности сетки химических связей и интенсивности межмолекулярного взаимодействия, во многом определяют когезионную прочность пленки клея и, следовательно, работоспособность соединений. Однако этим вопросам не уделяется пока должного внимания, и в литературе приводятся в основном данные об изменении прочности клеевых соединений при воздействии температуры и некоторых других факторов. Установление взаимосвязи между характеристиками соединений и упругими свойствами пленок клеев различного состава облегчает создание соединений с требуемыми эксплуатационными параметрами. [9]
Начальная кривая лежит выше обратной, указывая на то, что начальные напряжения приводят к необратимым изменениям. Как показано на рис. 23 даже при нагрузке, меньшей предела упругости, наблюдается ползучесть, причем, как отметил Нойгебауэр [ 310J, в пленках из золота ее величина зависит от нагрузки, размеров и величины предыдущей деформации. Пэшли [204] считает, что это явление в монокристаллических пленках золота толщиной 200 А ввязано с медленным перемещением винтовых дислокаций. Не вдаваясь в подробности, можно заключить, что упругие свойства пленок в общем совпадают со свойствами объемных материалов. [10]
Лейт и Томпсон [34] провели исследование с растворимым маслом, полученным Брегманом, и установили, что оно еще более эффективно подавляет кавитационно-эрозионную коррозию, чем ингибитор хроматного типа. Обсуждая результаты, полученные Лейтом и Томпсоном, Брегман [73] приходит к заключению, что в этом случае растворимое масло функционирует двояким образом. Во-вторых, защитное действие такого ингибитора связано с образованием вязкой органической пленки. Если такая пленка образовалась, то в дальнейшем, благодаря указанному свойству, легко поддерживать ее целостность. Учитывая упругие свойства пленки, естественно ожидать, что она может смягчить воздействие на поверхность ударных волн, образующихся в результате разрушения пузырьков. [11]
При не совмещающемся с полимером пластификаторе для улучшения физико-механических свойств пленки необходимо вводить пластификатор в количестве, на 1 - 2 порядка большем, чем требуется для снижения Тс. Таким образом, для улучшения всего комплекса свойств пленок из жест-коцепных полимеров ( в частности, из триацетата целлюлозы) целесообразно использовать смесь пластификаторов, имеющих различную активность к полимеру и взятых в определенных соотношениях. Можно также применять пластификаторы, ограниченно совмещающиеся с триацетатом целлюлозы, которые, по-видимому, способствуют образованию менее жесткой надмолекулярной структуры за счет внутри - и межпачечной пластификации. При введении таких пластификаторов эластичность пленки мало изменяется, если количество пластификатора меньше, чем требуется для предельного снижения Тс. При переходе за этот предел пластификация становится межпачечной, а это значительно улучшает физико-механические показатели и обеспечивает упругие свойства пленки в необходимом интервале температур. [12]