Cтраница 1
![]() |
Влияние скорости деформации на температурную зависимость деформационных ( а и прочностных свойств ( б. [1] |
Температура структурного стеклования Гс, определяемая в отсутствие механических воздействий, не является строго фиксированной величиной; это некоторый интервал, зависящий от скорости охлаждения и способа определения. Обычно температуру стеклования определяют по кривой зависимости линейных размеров образца от температуры. [2]
Ниже температуры структурного стеклования Тс тепловое движение сегментов заморожено, и вещество является твердым. При температуре Тс в стандартных условиях охлаждения ( 3 К / мин) в отсутствие внешних сил тр-103 с. Для сегментов гибкоцепных полимеров более точное значение То 5 - 10 - 12 с, поэтому энергия активации при Гс составляет t / c 33 & ГС. [3]
Как потом оказалось, температуры структурного стеклования ГСт и механического стеклования Та отличаются, хотя молекулярная природа структурного и механического стеклования одна и та же и связана с сегментальным движением. Там же для периодических деформаций был введен термин механическое стеклование. [4]
Эта температура при медленных деформациях практически совпадает с температурой структурного стеклования Тс, а при быстрых деформациях может быть значительно выше ее. Так, что по физическому смыслу это скорее температура механического стеклования Тм, поскольку она зависит от скорости деформации. Однако образование шейки происходит только при растяжении. [5]
![]() |
Температурная зависимость предела вынуж. [6] |
Эта температура при медленных деформациях практически совпадает с температурой структурного стеклования полимера, хотя по смыслу это скорее температура механического стеклования, так как она зависит от скорости деформации растяжения полимера. [7]
В зависимости от скорости деформации оно может происходить или при температуре структурного стеклования Тс, или, если скорость достаточна высока, при более высокой температуре механического стеклования Тк. Последняя будет тем выше, чем больше скорость деформации. При скорости изменения температуры 1 С / мин и механическом воздействии 1 колебание в минуту значения Гм и Т0 совпадают. [8]
![]() |
Температурная зависимость модуля. [9] |
При частотах, больших этой, температура механического стеклования располагается выше температуры структурного стеклования и зависит только от механического режима. При меньших частотах аморфное вещество при всех температурах ниже Т будет представлять собой твердое упругое тело, так как ниже этой температуры молекулярные перегруппировки не происходят, поэтому вязкие и высокоэластические деформации не реализуются. [10]
Высокотемпературные максимумы механических потерь для обоих полимеров проявляются несколько выше их температур структурного стеклования, что объясняется релаксационным характером данного процесса. [11]
![]() |
Схема частотных зависимостей обратных температур релаксационных переходов в полимерах. 1 - 5 - различные переходы. / - область аизкочастотных. / / - область высокочастотных методов. [12] |
Температуры структурных переходов при стандартной скорости нагревания w 1 К-мин - равны для а-процесса температуре структурного стеклования Гст197 К, а для В-процесса Т 105 К. [13]
![]() |
Температурная зависимость динамического модуля Юнга. эластомера ( схема. [14] |
Переход в твердое состояние в этом случае не связан с замораживанием структуры и происходит выше температуры структурного стеклования. [15]