Cтраница 5
Из рис. 75 видно, что чем больше скорость нагревания образца, тем больше высота пика. При медленном нагревании максимумы полностью исчезают. Это означает, что наблюдаемый характер зависимости теплоемкости полимера от температуры является результатом релаксационных процессов, происходящих в полимере. Рассмотрим это явление более по-удельной renwmocTH Дробно. [61]
![]() |
Зависимость удельной теплоемкости поливинилацетата от температуры при различных скоростях нагревания. / - 0 1 С / мин. 2 - С / мин. 3 - 1 5 С / мин. [62] |
Из рис. 6.4 видно, что чем больше скорость нагревания образца, тем больше высота пика. При медленном нагревании максимумы полностью исчезают. Это значит, что наблюдаемый характер зависимости теплоемкости полимера от температуры является результатом релаксационных процессов, происходящих в полимере. Рассмотрим это явление более подробно. [63]
Под влиянием сорбированной среды остаточные микронапряжения ре-лаксируют. На рис. 1.5 представлены интерференционные картины исходного и выдержанного в нефти или дистиллированной воде материала. Изменение главных растягивающих ( at) и сжимающих ( ст2) микронапряжений под воздействием жидких сред в интервале 293 - 353 К имеет идентичный полиэкстремальный характер ( рис. 1.6), свидетельствующий о протекании в объеме стеклопластика сложных физико-химических процессов. Наблюдаемый характер кривых обусловлен, видимо, развитием в течение первых 120 - 180 ч с начала взаимодействия стеклопластика с жидкой средой двух конкурирующих процессов - пластификации и структурирования. При дальнейшем контакте материала со средой происходит монотонное снижение обеих компонент остаточных микронапряжений до постоянного значения. [64]