На главную

Статья по теме: Динамических измерений

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для проведения динамических измерений из большого куска пленки вырезали полоски длиной 70 мм и шириной 12 мм при толщине пленки около 0,4 мм. Аналогичные образцы вырезали из полиэтиленовой пленки (марлекс-6050), полученной литьем. Положение а-, р-и у"ДиспеРсий на температурной шкале определяли по максимумам механических потерь и резкому снижению модуля упругости. Измерения механических характеристик образцов выполняли с помощью торсионного маятника при частоте около 1 гц в интервале температур от —200 до +100°.[9, С.158]

Основные принципы измерений, использованные в реогониометре, нашли применение и в других приборах для динамических измерений в режиме вынужденных колебаний с механическим приводом. Так, фирма «Имасс» (Imass Inc), США, предлагает разработанный фирмой «Реометрикс» (Rheometrics Inc), США, прибор «Тестер вязкоупругих свойств» (Visco—elastic Tester).[4, С.132]

Расстояние между узлами сетки полимера Ме связано с Мк соотношением Мк = 2Ме. Значение Мв обычно определяется из динамических измерений. Из рис. 6.3 следует, что если М<МС, то 1\~М[, а если М>МК, то г\~М3-5. Для олигомеров М<МС, а для[2, С.155]

Более полно о влиянии кристаллизации на эластические и гистерезисные свойства соответствующих резин можно судить по данным динамических измерений, выполненных при низких температурах [50].[1, С.92]

При выполнении условия Y=W имеет место корреляция между модулем G и сдвиговым напряжением Р. Значение этой корреляции состоит в том, кто характер кривых течения можно прогнозировать по результатам динамических измерений и наоборот [72]..[2, С.157]

Можно ожидать, что в случае, когда антикристаллические кластеры образованы распрямленными участками цепей, не образующих складок, «размораживание» сегментального движения будет происходит в сравнительно узком интервале температур, и проведение динамических измерений механических параметров будет связано с интенсивным рассеянием энергии акустических колебаний. Переход из стеклообразного в высокоэластическое состояние у полимеров, имеющих антикристаллические кластеры, образованные складками полимерных цепей, видимо, должен происходить в более широком интервале температур, что приведет к уменьшению высоты пика tg8 и к расширению области перехода. Таким образом, полимеры, характеризующиеся малым значением параметра п, должны иметь 'более высокий пик tg8, чем полимеры с большим п. Это совпадает с экспериментальными данными, приведенными в работе [19]. Например, полисульфон и поликарбонат обладают наибольшими пиками механических потерь в области перехода из стеклообразного в высокоэластическое состояние: у них tg8max~7,5, а у полимеров, характеризующихся большим значением параметра п, пики tg6 в области стеклования меньше: у полистирола (п = 33) tg6max~l,2, а у полиметилметакрилата (п=52)[5, С.280]

Иногда необходимо сопоставить результаты динамических измерений комплексного модуля при высоких частотах (или коротких временах) с результатами измерения релаксационного модуля при больших временах (или низких частотах). Для этого чаще[6, С.99]

У образцов (СН3)2 ПОФметодом механических динамических измерений обнаружен [9] максимум внутреннего трения в интервале температур от —50 до — 90 °С и существование еще до трех максимумов в области температур, лежащих ниже точки замерзания жидкого азота. Авторы этой работы предположили, что релаксационные максимумы могут быть обусловлены движениями в пределах основной цепи полимера.[8, С.130]

При исследовании [3] этого же полимера на приборе для динамических измерений обнаружен аналогичный низкотемпературный максимум, который сохранялся даже после отжига при 200 °С в течение 12 ч в вакууме. Этот факт ставит под сомнение объяснение происхождения низкотемпературного максимума, предложенное в работах [1, 2]. Стелтинг [3] не описал никаких других релаксационных максимумов, хотя рассмотрение полученных в цитируемой работе зависимостей позволяет легко обнаружить широкий и невысокий максимум при температуре порядка •—40 °С (частота ПО Гц). Природа этого максимума выяснена не была.[8, С.129]

Одним из наиболее простых и хорошо известных устройств для динамических измерений является торсионный маятник *. Перекрываемый частотный диапазон лежит в пределах 0,01— 50 Гц; верхний предел определяется размерами образца, которые становятся соизмеримыми с длиной волны напряжения в образце.[6, С.112]

Мениск в измерительном капилляре может быть установлен в любое требуемое положение поднятием или опусканием металлического стержня 8, диаметр которого близок (в пределах 0,1 мм) к внешнему диаметру трубки для наполнения. Осмометр может быть использован как для статических, так и для динамических измерений. При статических измерениях уровень в измерительном капилляре можно уста-[7, С.169]

... 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. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
4. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
5. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
6. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
7. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
8. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
9. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.

На главную