Cтраница 3
Механические свойства полимера определяются распределением времен релаксации или запаздывания, которое в свою очередь зависит от многочисленных структурно-молекулярных факторов и условий окружающей среды. [31]
Механические свойства полимеров зависят не только от их химической природы, степени сшивки пространственной сетки, но и от ориентации макромолекул и надмолекулярных структур, пластификации, степени наполнения и др. Ориентирование цепей макромолекул и надмолекулярных структур приводит к анизотропии свойств полимера. Обнаруживается резкое увеличение его прочности в направлении ориентации. Этот факт широко используется в процессах прядения волокон и получения пластических масс. Ориентирование макромолекул способствует кристаллизации и увеличению хрупкой прочности полимера. [32]
Механические свойства полимеров зависят не только от их химической природы, степени сшивки пространственной сетки, но и от ориентации макромолекул и надмолекулярных структур, пластификации, степени наполнения и др. Ориентирование цепей макромолекул и надмолекулярных структур приводит к анизотропии свойств полимера. Обнаруживается резкое увеличение его прочности в направлении ориентации. Этот факт широко используется в процессах прядения волокон и получения пластмасс. Ориентирование макромолекул способствует кристаллизации и увеличению прочности полимера. [33]
Механическим свойствам полимеров посвящена большая литература. Отметим некоторые из источников, часть из них была использована при написании настоящего параграфа. [34]
Однако механические свойства полимеров не являются настолько ценными, чтобы оправдать сравнительно дорогое производство. [35]
Исследованы механические свойства полимера. [36]
Многие механические свойства полимеров изменяются до определенной величины с изменением молекулярного веса и затем остаются постоянными, несмотря на дальнейшее увеличение молекулярного веса. Аналогичным же образом изменяются и другие свойства полимеров - температуры плавления и стеклования, удлинение, эластичность. [37]
Хотя механические свойства полимеров улучшаются с ростом молекулярной массы, одновременное увеличение вязкости значительно усложняет их переработку. Поэтому промышленные полимеры обычно имеют молекулярные массы достаточно высокие для того, чтобы конечные материалы обладали необходимыми механическими свойствами, и достаточно низкие для того, чтобы их можно было легко перерабатывать. [39]
На механические свойства полимеров большое влияние оказывает температура. Температурную зависимость механических свойств характеризует термомеханическая кривая, которая выражает деформацию как функцию от температуры. На ней выделяются три области. Первая отвечает низким температурам и характеризуется малой деформацией. В этой области полимер, подобно обычным силикатным стеклам, очень хрупок. Состояние полимера в данной области называют стеклообразным. [40]
Исследованы механические свойства полимера. [41]
Помимо термомеханических кривых механические свойства полимеров принято характеризовать их деформационно-прочностными характеристиками. При этом исследуют поведение полимера при приложении к нему напряжения и определяют деформацию до момента разрушения образца. [42]
Следовательно, механические свойства полимера могут быть более чувствительными к изменениям величины водородных связей, чем инфракрасные спектры. В дальнейшем влияние этих особенностей исходных компонентов на свойства полиуретанов будет показано на примере эластомеров и пенопластов. [43]
Следовательно, механические свойства полимера могут быть более чувствительными к изменениям величины водородных связей, чем инфракрасные спектры. [44]
Попытки описать механические свойства полимеров с помощью простейших моделей обычно не приводят к успеху. Особенно большие расхождения наблюдаются в опытах по исследованию упругого последействия в изотермических условиях. [45]