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聚合物高弹性和粘流的本质
为何普弹模量随温度升高而降低,而
聚合物高弹
模量随温度升高而增加...
答:
普弹是
聚合物
分子中键长键角的运动引起的,是能弹性,升高温度使其运动更为充分,形变增大,模量减小。高弹是链段运动引起分子链伸展从而使构象发生变化,是熵弹性,温度增加,dl是减小的,也即形变是减小的,模量也是增大的。
高弹性的本质
是熵弹性:橡胶弹性是由熵变引起的,在外力作用下,橡胶分子链由...
聚合物的
力学状态分别是
答:
三、
高弹
态:在较高的温度下,聚合物可以呈现出一种柔软且可拉伸的状态,这种状态被称为高弹态。在这个状态下,
聚合物的
分子链变得松散,允许一定的分子运动,因此材料的
弹性
模量较低,应变响应较大。高弹态的聚合物在受到外部应力时通常会表现出一定的塑性变形,而不是脆性断裂。四、粘流态:在更高...
如何理解材料的粘性流变和
弹性
流变特征?
答:
在科学研究中,我们通常不局限于理想化的黏性流体和弹性体模型,而是更关注于
粘弹性
体,这是现实世界中材料行为的核心所在。粘弹性体可以细分为黏弹性固体和黏弹性液体,甚至包括那些特殊的屈服应力流体,它们在承受不同应力时,会经历从固体向液体的相态转变。储能模量 G' 与耗损模量 G'' 的对比当 G'...
高分子材料的
高弹性和粘
弹性
答:
粘弹性
是指高分子材料同时既具有弹性固体特性,又具有粘性流体特性,粘弹性结合产生了许多有趣的力学松弛现象,如应力松弛、蠕变、滞后损耗等行为。这些现象反映高分子运动的特点,既是研究材料结构、性能关系的关键问题,又对正确而有效地加工、使用
聚合物
材料有重要指导意义。一、
高弹
形变的特点及理论分析(...
聚合物
处于粘流态的特点,加工优点和加工方法?
答:
玻璃态、
高弹
态、粘流态称为
聚合物的
力学三态。玻璃态:聚合物模量高,形变小,故不宜进行大形变的成型加工。适用:二次加工。高弹态:产生较大的可逆形变;聚合物粘性大,且具有一定的强度。适用:较大变形的成型工艺。粘流态:很大的不可逆形变;熔体黏度低。适用:流动性要求较高的成型加工技术。
什么是
粘弹性
答:
聚合物
在加工过程中通常是从固体变为液体(熔融和流动),再从液体变固体(冷却和硬化),所以加工过程中聚合物于不同条件下会分别表现出固体和液体的性质,即为
粘弹性
。在通常的加工条件下,聚合物形变主要由于
高弹
形变
和粘
性形变(或塑性形变)所组成。从形变性质来看包括可逆形变和不可逆形变两种成分,...
高分子
聚合物的
三种不同力学状态的物理意义是什么?
答:
楼上说的概念没错,但指的是线形非晶态
高聚物
。对于结晶
聚合物
:(1)轻度结晶聚合物 微晶体起着类似交联点的作用。试样仍然存在明显的玻璃化温度转变。温度上升时,非晶部分由玻璃态转变为
高弹
态。但由于微晶的存在起着交联点的作用,所以非晶区不会发生很大的变形。2)结晶度高于40%的聚合物 微晶...
非晶态
聚合物
粘性流动的特点有哪些
答:
对非晶性
聚合物
来说,关于它的粘性流动,这里总结了它比较突出的几个特点:变形的时间依赖性:流体的变形随时间不断发展;流体变形的不可回复性:粘性流体的变形是永久变形;能量散失:外力对流体所作的功在流动中转为热能而散失,这一点与一般的
弹性
变形过程中贮能是完全相反的;正比性:线性粘性流动中...
聚合物
在模内黏性流动会出现哪些现象
答:
1. 粘性流动的基本现象包括流体质点在物体表面粘附,导致相对速度为零,即流体不滑移现象。这种现象产生了摩擦阻力和能量耗散。2. 当流体流过形状钝的物体时,物体后部附近的流体因受到阻滞而减速,并可能从表面分离,形成低压旋涡区,即尾流,以及压差阻力。3. 粘性流动内部存在内摩擦和能量耗散,这是...
聚合物的粘弹性的
四元模型是什么?
答:
②
高弹
形变当外力作用时间和链段运动所需要的松弛时间同数量级时,分子链通过链段运动逐渐伸展,形变量比普弹形变大得多,称高弹形变,用ε2表示。外力除去后,高弹形变能逐渐完全回复(图7-47)。③
粘流
对于线形
聚合物
,还会产生分子间的滑移,称为粘流,用ε3表示。外力除去后粘流产生的形变不可回复,是不可逆形变...
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