Cтраница 2
Механические свойства полимеров описываются характеристиками, перечисленными в начале этой главы. [16]
Механические свойства полимеров как бы сочетают в себе свойства твердого и жидкого тела. [17]
Механические свойства полимеров в вязкотекучем состоянии исследуют чаще всего при динамических режимах деформирования. Комплексный модуль имеет тот же физический смисл, что и напряжение сдвига при установившемся течении, и его значение зависит от сопротивления внутреннему трению п сопротивления развитию вы-сокоэластической деформации. [18]
Механические свойства полимера меняются в поверхностном слое небольшой толщины. [19]
Механические свойства полимеров имеют большое значение как при растяжении, так и при сжатии. Эти свойства, в свою очередь, можно эмпирически связать с другим важным свойством - эластичностью. Например, полимеры с относительным удлинением при разрыве 10 % имеют эластичность, позволяющую скручивать материал без растрескивания. [20]
![]() |
Ансамбль газоструктурных элементов материалов с бимодальной структурой. [21] |
Механические свойства полимеров в значительной степени определяются и могут быть заранее рассчитаны с помощью ряда структурных параметров. [22]
Механические свойства полимеров в стеклообразном и вязкотекучем состояниях не предствляют собой ничего принципиально нового посравнениюс механическими свойствами низкомолекулярных веществ. [23]
Механические свойства полимеров во многих отношениях принципиально отличаются от свойств металлов. [24]
![]() |
Схема полимера с редкими поперечными связями. [25] |
Механические свойства полимеров связаны с их структурными особенностями. Структурная неоднородность, выражающаяся в наличии областей с различной степенью упорядоченности, дефектов структуры, обусловливает неравномерное распределение напряжений, возникновение перенапряжений на отдельных участках и зарождение трещин. Это объясняется тем, что материал разрушается по границам глобул, слабо связанных между собой. В результате механических воздействий глобулы могут разворачиваться, и глобулярная структура может переходить в фибриллярную. При этом полимер приобретает способность к большим деформациям. [26]
Механические свойства полимеров определяются элементным составом, молекулярной массой, структурой и физическим состоянием макромолекул. [27]
![]() |
Текучесть полимеров в различных температурных условиях. [28] |
Механические свойства полимеров изменяются при производстве пластических масс, особенно текстолитов и стеклотекстолитов. Введение пластификаторов сильно снижает прочность и увеличивает пластичность; с другой стороны, пластификаторы помогают полимерам распределяться тонкими слоями между частицами ( волокнами) наполнителя, и после отверждения, происходящего одновременно с удалением значительной части пластификатора ( выпотевание за счет резкого понижения растворимости полимера), прочность значительно возрастает, приближаясь к прочности металлических материалов, а иногда и превосходит ее. [29]
Механические свойства полимеров изменяются при производстве пластических масс, особенно текстолитов и стеклотекстолитов. Введение пластификаторов сильно снижает прочность и увеличивает пластичность; с другой стороны, пластификаторы помогают полимерам распределяться тонкими слоями между частицами ( волокнами) наполнителя, и после отверждения, происходящего одновременно с удалением значительной части пластификатора ( выпотевание за счет резкого понижения растворимости полимера), прочность значительно возрастает, приближаясь к прочности металлических материалов, а иногда и превосходя ее. [30]