Cтраница 3
![]() |
Температурные зависимости степени кристалличности чистого ПТФЭ и полимерной матрицы композиционных материалов / - ПТФЭ. 2 - криолон-3. 3 - КВН-3. [31] |
Анализ рентгенограмм показал также, что введение наполнителей снижает температуру плавления кристаллитов, т.е. влияет на температуру фазовых переходов. [32]
Они считают, что под действием механического силового поля изменяется температура плавления кристаллитов и что наблюдаемые скачкообразные изменения свойств могут быть объяснены только явлениями рекристаллизации при вытяжке. Известно, что в полимерных кристаллах участки цепей расположены параллельно друг другу и что растяжение в направлении ориентации повышает температуру плавления, а в поперечном направлении - понижает ее. [33]
Однако в случае превышения температуры стеклования частиц полимера ( или температуры плавления кристаллитов) быстро наступает пластификация. [35]
Многие высокополярные кристаллические полимеры сохраняют твердое высокоупругое состояние вплоть до температуры плавления кристаллитов. [36]
Соотношения ( 263) и ( 264) характеризуют понижение температуры плавления кристаллита, обусловленное конечностью его размеров. Это характерно не только для полимерных систем. [37]
При дальнейшем повышении температуры вытягивания до температур, близких к температуре плавления кристаллитов ( 170 С на нагревательном элементе), свежесформованное волокно переходит в ориентированное состояние быстро и уже при очень малых кратностях вытягивания. Несомненно, что кристаллизационные процессы препятствуют релаксации макромолекул, в конечном итоге определяя возможность получения высокоориентированного высокопрочного волокна из изотактического полипропилена при высоких температурах вытягивания. [38]
Закалкой в этом случае называется резкое охлаждение полимера, нагретого выше температуры плавления кристаллитов ( Тп), фиксирующее значительное содержание аморфных участков. При охлаждении надо как можно быстрее пройти ту область температур, в которой скорость кристаллизации является наибольшей. Чем больше скорость кристаллизации полимера, тем резче следует охлаждать изделие из него. [39]
Образец наблюдают между скрещенными николями прв медленном повышении температуры и отмечают температуру плавления кристаллитов по наступлении полного затемнения. [40]
![]() |
Зависимость модуля упругости от температуры для аморфных ( / и кристаллических ( 2 полимеров. [41] |
В кристаллических полимерах, для которых температура стеклования часто лежит существенно ниже температуры плавления кристаллита ( правило Бсйера - Бимана, см. раздел 2.3.4), прочность и модуль упругости при температуре стеклования уменьшаются на определенное значение. Однако скачкообразное уменьшение этих величин происходит только вблизи точки плавления кристаллита, когда начинает разрушаться кристаллическая структура полимера. В аморфных или кристаллических полимерах с большим числом сшивок сегменты могут совершать только микроброуновское движение, поэтому у сшитых полимеров при нагревании наблюдается не текучесть, а лишь размягчение. [42]
Способность кристаллических полимеров вытягиваться на холоду или при температурах меньших, чем температура плавления кристаллитов, может быть использована для повышения прочности материала. Этот метод применяется для повышения прочности волокон или пленок. [43]
Для упрочнения пленки применяют ориентацию ее методом быстрого вытягивания при температурах ниже температуры плавления кристаллитов. [44]
При растяжении полимера происходит такое же плавление при низкой температуре; снижение температуры плавления кристаллитов, достигающее 100 - 300, возникает вследствие приложения извне растягивающего усилия. В результате кристаллиты, лежащие под большими углами к направлению растяжения, разрушаются, а лежащие под малыми углами - растут. Степень кристалличности при такой рекристаллизации остается ( неизменной. [45]