Cтраница 2
![]() |
Зависимость объема кристалла, стекла и жидкости от температур. [16] |
Стеклование происходит при сильном увеличении вязкости. [17]
Стеклование - переход вещества из жидкого в твердое, но неупорядоченное состояние. Для эластомеров, у которых степень кристалличности не превышает 30 - 60 %, охлаждение приводит к стеклованию аморфной фазы, при этом медленно кристаллизующиеся эластомеры, как и некристаллизующиеся, можно получить полностью заетеклованными. [18]
Стеклование под давлением следует учитывать в технологии изготовления изделий прессованием и литьем под давлением. [19]
![]() |
Термомехаиическая кривая. резин 3 1. [20] |
Стеклование связано с полной или частичной потерей подвижности молекул каучука и способности их изгибаться. При этом некристаллизующиеся каучуки переходят в твердое аморфное состояние. У каучуков, имеющих регулярное строение, происходит ориентация молекулярных цепей - процесс кристаллизации, и в твердой аморфной фазе образуется значительное количество кристаллов. Наблюдающаяся при понижении температуры кристаллизация ряда каучуков влияет на их морозостойкость. [21]
Стеклование свя ывают также с образованием флуктуаци-очной сетки зацеплений вследствие сильного межмолекулярного взаимодействия. Эта сетка образуется в том случае, когда энергия теплового движения недостаточна для преодоления сил внутри - и межмо. В изотермических условиях процессы разрушения и образования таких связей находятся в термодинамическом равновесии. [22]
Истинным стеклованием является кинетический процесс, связанный с замораживанием структуры и характеризуемый температурой стеклования. Именно этим вопросам посвящено настоящее совещание. Механическое стеклование есть релаксационное явление другого типа, оно не связано с замораживанием структуры. [23]
Рассмотрим стеклование с позиций теории коллективных реакций. [25]
Поэтому стеклование при охлаждении ( в отсутствие внешних силовых воздействий) и называется структурным. [26]
Само стеклование, как уже было отмечено, не связано со структурными изменениями; в стекле фиксируется та самая структура, которая имелась в жидком состоянии полимера к моменту утраты им сегментальной подвижности. Но структура жидкости близка к равновесной только при достаточно медленном понижении температуры. Вообще же в зависимости от режима охлаждения могут быть получены стекла, различающиеся структурой и свойствами, в том числе термомеханическими. В этом состоит специфика стеклообразного состояния. [27]
Поскольку стеклование представляет собой динамический, неравновесный фазовый переход, не существует однозначно определяемой температуры стеклования Ts. От темпа охлаждения очень существенно зависят и другие свойства стекла, так как изменение скорости охлаждения приводит к замораживанию иных конфигураций, а следовательно, и к иным значениям свойств. [28]
Поскольку стеклование волокна должно сопровождаться потерей его эластических свойств, была произведена проверка сделанных предположений посредством определения некоторых основных физико-механических свойств на ряде образцов для каждого из рассмотренных типов схем упрочнения. [29]
Помимо стеклования основной цепи наблюдаются также вторичные изменения при более низких температурах. Иногда они бывают вызваны движением боковых групп или боковых цепей, в других же случаях их природа выяснена еще не полностью. [30]