На главную

Статья по теме: Динамических характеристик

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Измерение динамических характеристик позволяет определять области перехода полимера из одного состояния в другое*. Пример этому можно увидеть на рис. V. 4. Для низкомолекулярного полимера (М = Мкр) плато на зависимости G' от частоты, характеризующее высокоэластический отклик системы, не обнаруживается вообще. Зато отчетливо это плато наблюдается для полимеров с М = 10 7WKp. Аналогичные изменения можно наблюдать и на зависимостях G" от частоты (рис. V. 5), где переходы характеризуются размытыми максимумами на кривых *.[2, С.176]

Измерение динамических характеристик имеет многообразное значение для полимерных систем, Самое важное — это получение на основании таких измерений релаксационного спектра. Различные элементы структуры в полимерных системах под действием теплового движения самопроизвольно перестраиваются за разные времена, т. е. различной частотой. Следовательно, существует набор частот v (и величин, обратных им, — времен релаксации), который определяет способность всех элементов структур к л ере-стройке. Некоторые из этих частот (или времен релаксации) встречаются чаще, другие реже. Интенсивность проявления той или иной частоты (или времени релаксации) по отношению к другим частотам представляется функцией их распределения. Она определяет релаксационный спектр полимерной системы. Этот спектр может быть определен как для частот перестройки структуру, так и для времен релаксации.[3, С.263]

Измерение динамических характеристик имеет многообразное значение для полимерных систем. Самое важное — это получение на основании таких измерений релаксационного спектра. Различные элементы структуры в полимерных системах под действием теплового движения самопроизвольно перестраиваются за разные времена, т. е. различной частотой. Следовательно, существует набор частот v (и величин, обратных им, — времен релаксации), который определяет способность всех элементов структур к перестройке. Некоторые из этих частот (или времен релаксации) встречаются чаще, другие реже. Интенсивность проявления той или иной частоты (или времени релаксации) по отношению к другим частотам представляется функцией их распределения. Она определяет релаксационный спектр полимерной системы. Этот спектр может быть определен как для частот перестройки структуры, так и для времен релаксации.[6, С.263]

Этот метод измерений динамических характеристик полимеров, основанный на автоматической подстройке режима колебаний, реализован в приборе ДХП-1 и в принципе позволяет проводить измерения в области частот порядка Ю"6 Гц (в оригинальной работе [12], где описывается рассматриваемый метод, реальные результаты измерений приводятся в несколько более узком интервале частот, ограниченном снизу значением 10~3 Гц).[10, С.141]

Однако различия в молекулярных параметрах этих каучуков проявляются в ряде динамических характеристик и, особенно, в морозостойкости резин, обусловливаемой микроструктурой полимерных цепей. В числе других отличий сопоставляемых вулканиза-тов следует отметить их более высокие по сравнению с резинами на основе СКД напряжения при удлинении 300% и более низкое теплообразование при многократных деформациях. С другой стороны, вулканизаты на основе СКД-2 характеризуются меньшим сопротивлением разрастанию трещин. Износостойкость всех типов резин практически одинакова и очень высока.[1, С.195]

Строение кластеров пока еще изучено недостаточно. Отока [4] ,на основании данных по измерению динамических характеристик литиевых и натриевых солей карбоксилатного каучука пришел к выводу о преобладающем соединении солевых групп по две с образованием квадруполей. Однако Айзенберг [70] считает такие кластеры неустойчивыми. Приняв, что объединению солевых групп способствуют кулоновские силы, а препятствуют растаскивающие упругие силы, обусловленные тепловым движением цепей, он рассчитал, что в кластере число ионных пар солевых групп не может быть меньше 8. Их максимальное число в зависимости[7, С.161]

Наиболее важными направлениями увеличения ресурса работоспособности приводных ремней ялляются повышение динамических характеристик материалов, снижение коэффициента старения резин, понышение модуля несущего слоя, ею адгезионных снойстн и оптимизация технологических свойстн материален.[4, С.223]

Книга представляет собой обобщение мирового и отечественного опыта в области создания научных основ и экспериментальной техники для измерения характеристик механических свойств полимеров, прежде всего жестких конструкционных пластмасс. Основное внимание уделяется методам измерения релаксации, ползучести и динамических характеристик полимерных материалов, имеющим строгое физическое обоснование, а также наиболее прогрессивным инженерным методам оценки механических свойств пластмасс. Особо обсуждаются сканирующие (неизотермические) методы.[10, С.2]

Все физические свойства [39, с. 173; 40, с. 23] при стекловании изменяются с температурой по кривым двух типов (рис. II. 6) в зависимости от того, положительным или отрицательным температурным коэффициентом характеризуется исследуемая величина. Температурные зависимости типа / дают различные функции состояния, которые в дальнейшем будут обозначаться Z. Это могут быть объем V, внутренняя энергия U, энтропия S, энтальпия Н и др. Зависимости типа // характерны для кинетических или динамических характеристик, например для скорости ультразвука с, модулей сдвига G и Юнга Е, логарифмов вязкости lg ц[2, С.87]

Попытки полного или частичного исключения элементарной серы из состава вулканизующих систем особенно усилились в последние годы, так как задача интенсификации процесса вулканизации решается в основном за счет повышения температуры вулканизации, что сопряжено с усилением реверсии. Бессерные вулканизующие агенты, известные еще из работ Остромысленского, а также описанные недавно [2—3], существенно повышающие стойкость резин к термоокислительным воздействиям, не могут заменить серы, так как не-обеспечивают получения необходимых динамических характеристик резин.[8, С.110]

При испытаниях могут возникнуть изменения структуры образцов и их свойств в результате значительного повышения температуры из-за механических потерь; при больших амплитудах, частотах и продолжительности испытаний может произойти преждевременное их разрушение. Поэтому при стандартных испытаниях результаты начальных циклов и длительных испытаний должны исключаться. Поскольку влияние повышенных частот эквивалентно влиянию понижения температуры, в работах, требующих широкого диапазона частот, из-за сложности его осуществления измерения динамических характеристик ведут в широком диапазоне температур.[5, С.138]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
3. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
4. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
5. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
6. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
7. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
8. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
9. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
10. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
11. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
12. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
13. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
14. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
15. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
16. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
17. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
18. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
19. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.

На главную