Cтраница 1
Реологические свойства полимеров можно описать, если известна универсальная релаксационная функция - релаксационный спектр. [1]
Реологические свойства полимеров определяют возможность применения различных способов переработки пластмасс IB изделия. Описание закономерностей проявления этих свойств, правильное их использование при решении инженерных задач является научной основой работ в области переработки пластмасс в изделия. Реологическими свойствами определяются выбор того или иного способа изготовления - изделий и параметры технологических процессов. [2]
![]() |
Схема нагружающего устройства прибора типа Вика.| Вискозиметр Оствальда. [3] |
Реологические свойства полимеров характеризуются вязкостью растворов и величиной обратной вязкости - текучестью. По значениям вязкости растворов может быть вычислен средний молекулярный вес полимера. Текучесть расплавов термопластов характеризуют показателем текучести расплавов ( ПТР), определяемом на пластометре, а реактопла-стов - высотой стержня, отпрессованного в прес-форме Рашига. [4]
![]() |
Температурная зависимость вязкости расплава пентапласта ( 1 и пентона ( 2. [5] |
Реологические свойства полимеров в значительной степени определяют способность их к переработке в изделия. При изучении стабильности пентапласта в условиях переработки с использованием экструзионного пластометра ИИРТ-2 [244] установлено, что текучесть пентапласта ( стабилизированного бисалкофеном БП) практически не меняется при 200 С, однако она начинает расти после 20 - 25-минутной выдержки при 230 С. [6]
Таким образом, реологические свойства полимеров и углеводородов, из которых они образованы, не исключают возможности возникновения гидродинамического режима трения. [7]
Существенное влияние на реологические свойства полимеров оказывают технологические параметры переработки, а для некоторых термопластов еще и влажность образцов. Степень влияния температуры, давления, скорости и напряжения деформации зависит от природы и основных характеристик материала. [8]
Влияние строения молекул на реологические свойства полимеров подробнее будет рассмотрено ниже. Здесь укажем только, что любое повышение энергетического барьера, например ограничение вращения звеньев цепи или какое-либо другое уменьшение внутренней гибкости цепи, оказывает влияние на текучесть полимеров. Сильное влияние на текучесть полимеров оказывает, например, наличие в молекулах двойных связей, ароматических групп и длинных боковых ответвлений. Полярность молекул или их поляризуемость оказывает влияние не только на величины напряжений или скорости сдвига, но также и на температурную зависимость вязкости. [9]
Изучение влияния наполнения на реологические свойства полимеров - довольно трудная проблема. Считается, что каучук при смешении адсорбируется техническим углеродом и что этот процесс зависит от его молекулярной массы. [10]
Более полную информацию по реологическим свойствам полимеров дает кривая течения, представляющая собой зависимость скорости от напряжения сдвига, полученная при постоянной температуре. На рис. 45 приводятся кривые течения пентапласта, пентона [241] и ряда других полимеров [247], определенные методом капиллярной вискозиметрии. Сравнение текуяести материалов показывает, что кривые течения пентапласта и пентона идентичны в интервале четырех порядков скоростей сдвига и почти на протяжении 2 5 порядков напряжений сдвига. Графики течения исследованных полимеров в логарифмических координатах имеют форму пучка параллельных линий. Угол наклона кривых течения образцов лежит в пределах 46 - 50, что свидетельствует о близости характера течения к ньютоновскому. [11]
Что касается влияния давления на реологические свойства полимеров, то в настоящее время отсутствуют данные, позволяющие оценить эту зависимость. [12]
Это в свою очередь изменяет реологические свойства полимера. [13]
![]() |
Термомеханические кривые сме - [ IMAGE ] Изменение темпера. [14] |
Добавки низкомолекулярных смол положительно влияют на реологические свойства полимеров: вязкость расплавов уменьшается. [15]