Cтраница 1
Вязкостные свойства расплавов могут быть описаны при помощи эмпирических уравнений, в которых учитывается влияние кинематических и температурных параметров. [1]
Исследованы вязкостные свойства расплавов полинеопентилсукцината и смешанных полиэфиров пентаметиленгликоля с терефталевой и изофталевой кислотами в интервале температур 25 - 200 С при скоростях сдвига 1 - 16 тыс. сек-1. Было найдено, что температурная зависимость хорошо согласуется с уравнением Вильямса - Лан-делла - Ферри вплоть до температур выше температуры стеклования Тс на 150 - 200 С. [2]
![]() |
Влияние молекулярно-массовых характеристик полимеров на параметры вязкоупругости расплавов. [3] |
Влияние давления на вязкостные свойства расплавов ( так называемый пьезоэффект вязкости) определяется свободным объемом, регулярностью строения цепей, наличием стерических затруднений. Для полиолефинов барический коэффициент вязкости невелик, а для полистирола, поликарбоната, полиметил-метакрилата, имеющих сравнительно большой свободный объем, громоздкие группы или заместители в макромолекулах, он может быть значителен. Если при экструзии при давлении 10 - 20 МПа зависимостью вязкости от гидростатического давления можно пренебречь, то для таких процессов, как высоконапорная экструзия ( давление более 25 - 40 МПа) и литье под давлением ( давление 80 - 200 МПа) или при сверхвысоком давлении ( 2 - 4 кБар и более), это приводит к большим ошибкам в расчетах. [4]
Эти параметры определяют вязкостные свойства расплава полимера [ т ] / ( т, Y, Т) ] и оказывают большое влияние на переработку полимера, особенно на процесс формования волокна из расплава. [5]
Представление экспериментальных данных по вязкостным свойствам расплавов полистирола в координатах т) / т ] 0 - т особенно удобно, так как позволяет по величине т ] 0, которая может быть оценена расчетным путем, найти вязкость расплава в там или ином режиме деформирования, обусловленном конкретными технологическими условиями. [6]
Известно много различных уравнений, описывающих вязкостные свойства расплавов. [7]
![]() |
Линии тока расплава полимера на входе в капилляр. [8] |
Потери давления на входе в капилляр, обусловленные вязкостными свойствами расплава, очень малы [ С. [9]
Маркер с сотрудниками47 установили, что это уравнение правильно описывает вязкостные свойства расплава полиэтилена в весьма широком диапазоне напряжений сдвига. [10]
Для выяснения возможности получения модифицированных полиэтиленовых волокон путем формования из расплава привитых сополимеров нами исследованы вязкостные свойства расплавов ряда привитых сополимеров полиэтилена с карбоцепными полимерами. [11]
Изложенные выше методы анализа ММР нерастворимых линейных полимеров были основаны на взаимосвязи молекуляр-но-массовых характеристик с чисто вязкостными свойствами расплавов полимеров. Существует также метод оценки ММ монодисперсных полимеров или полимеров с узким ММР по вяз-коупругим характеристистикам расплава. Известно [208, 236], что кривая зависимости модуля упругости G монодисперсного линейного полимера от частоты деформирования при измерениях в режиме периодического деформирования в области ММ ( более 5 - 7 - 10 Мкр) имеет характерные плато высокоэластично-сти, ограниченные начальной и конечной частотами сон и ик. При этом как высота G, так и протяженность плато высоко-эластичности Alg ( D lgcoK - lgcoH связаны с ММ полимера определенными соотношениями. [12]
Использование фракций с очень узким МВР и анионных полистиролов позволяет четко разделить влияние различных факторов на вязкостные свойства расплава и рассмотреть зависидюсть наибольшей ньютоновской вязкости т ] 0 только от длины цепи, отвлекаясь от накладывающегося влияния МВР на значения Г 0 полидисперсных образцов с одинаковыми средними значениями молекулярных весов. [13]
В книге изложены основные понятия, относящиеся к области реологии, описаны важнейшие методы измерения реологических характеристик, рассмотрены вязкоупругие свойства полимерных систем - расплавов полимеров, несшитых каучуков и концентрированных растворов и их связь со структурой полимеров. Особое внимание в книге уделено вязкостным свойствам расплавов термопластов. [14]
![]() |
Корреляция между индексом расплава и характеристической вязкостью полиэтилена, определенной в идеальном растворителе. Коэффициент корреляции - 0 953. [15] |