На главную

Статья по теме: Структурная неоднородность

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Структурная неоднородность полимеров (кристаллиты, фибриллы, сферолиты, глобулы, пачки, различные другие микрообласти упорядоченной структуры и т. д.) и различные дефекты (исходные микротрещины, включая следы предыдущих воздействий, дефекты кристаллических областей и др.) являются причинами неравномерности распределения нагрузок по объему тел.[1, С.324]

Структурная неоднородность возникает в процессе переработки сырья в изделия. Например, при литье под давлением, особенно кристаллических термопластов, наружный слой изделия сравнительно быстро охлаждается пресс-формой. Это препятствует образованию в нем упорядоченной сферолитной надмолекулярной структуры. У такого кристаллического термопласта, как лоликапро-амид, сферолитные образования появляются лишь «а глубине 100—<150 мкм [131]. Таким образом, поверхностный слой оказывается достаточно .неоднородным. Поэтому вполне вероятно усиление статистического аспекта прочности изделия.[6, С.116]

Химическая и структурная неоднородность, возникающая в результате воздействия границы раздела на процесс синтеза полимера и его структурорбразование, также вносит свой вклад в механические свойства. Поэтому можно сказать, что характер протекающих на границе раздела процессов существенно сказывается на прочностных свойствах материала.[7, С.179]

Композиционная и структурная неоднородность резин может быть результатом неудовлетворительного смешения компонентов (микровключения непластицированного каучука, технического углерода, минеральных наполнителей и т.д.), наличия очагов подвулкани-зации, миграции ингредиентов и т.д. Эффективность действия ингредиентов в значительной степени зависит от их физического состояния, способа введения в смесь и характера распределения в полимерной матрице. Малые количества выделяемых при локальном анализе веществ, низкие концентрации их в объекте требуют применения комплекса физико-химических методов высокой чувствительности.[2, С.461]

Анализ влияния микроструктуры разных сополимеров на свойства их резин показывает, что там, где доминирует статистическое распределение 3,4- и 1,2-звеньев изопрена и бутадиена, резины имеют исключительно высокую выносливость, а структурная неоднородность (о чем свидетельствует наличие четырех температур стеклования) обеспечивает хорошие сцепные свойства протектора.[4, С.78]

Проведенный в данной монографии анализ структурных изменений, происходящих при взаимодействии полимеров и наполнителей, показывает возможность возникновения в многокомпонентных системах различных уровней микрогетерогенности. В настоящее время еще не установлена роль дополнительной гетерогенности, связанной с присутствием наполнителя, и не исследовано ее влияние на ряд характеристик наполненных полимеров. Можно допустить, например, что уменьшение плотности сетки в граничном слое повышает его эластичность и способствует снижению внутренних напряжений на границе -раздела, создавая промежуточный слой ^между поверхностью и полимерной матрицей. Но гетерогенность может ухудшать другие свойства композиции, например водостойкость. Увеличение дефектности структуры ухудшает механические свойства. Следовательно, задача состоит в более подробном исследовании структурных изменений в граничных слоях и путей их регулирования, что открывает перспективу для устранения слабых граничных слоев, определяющих условия адгезионного разрушения связи полимер — наполнитель. Структурная неоднородность приводит также и к изменению релаксационного спектра.[7, С.281]

Структурная неоднородность приводит к большому набору в ацетатах целлюлозы областей с различной кинетической активностью Структурно-физическая микронеоднородность является причиной локализации многих физико-химических процессов[8, С.62]

Структурные исследования изделий из полиэтилена, изготовленных литьем под давлением, проводились Ямагучи и Оянаги [85], Хайзе с соавторами [86,87], Хекманном с соавторами [88-90], Кемэлом с соавторами [91-93] и By и Уайтом [94], а также многими другими учеными. В этих работах была показана структурная неоднородность по сечению изделий, то есть в сердцевине наблюдаются сфе-ролитные структуры, а наружные слои имеют значительную ориентацию структурных элементов полимера.[12, С.230]

Микромеханика разрушения изучает кинетику образования и роста очагов разрушения и связь этих процессов со структурой материала. При этом используют различные методы анализа структуры, с помощью к-рых подтверждены основные положения кинетич. концепции разрушения полимеров (см. Долговечность). Установлено, что лишь небольшая доля связей (10—20%) нагружается значительно и перенапряжения достигают максимальных значений (р~10). Такие связи играют главную роль в разрушении, поскольку на них зарождаются трещины. Структурная неоднородность полимера (границы микрообластей различной степени упорядоченности, дефекты и пр.) обусловливает неравномерное распределение напряжений даже при простых видах на-гружения.[11, С.116]

Микромеханика разрушения изучает кинетику образования и роста очагов разрушения и связь этих процессов со структурой материала. При этом используют различные методы анализа структуры, с помощью к-рых подтверждены основные положения кинетич. концепции разрушения полимеров (см. Долговечность). Установлено, что лишь небольшая доля связей (10—2(1%) нагружается значительно м перенапряжения достигают максимальных значений (fi~10). Такие связи играют главную роль в разрушении, поскольку на них зарождаются трещины. Структурная неоднородность полимера (границы микрообластей различной степени упорядоченности, дефекты и пр.) обусловливает неравномерное распределение напряжений дажо при простых видах на-гружения.[10, С.116]

3)структурная неоднородность - неоднородность по физической структуре целлюлозы: по надмолекулярной структуре, т.е. по фазовому состоянию и, следовательно, по энергии межмолекулярного взаимодействия; по релаксационному состоянию аморфной части; по конформациям макромолекул и звеньев;[3, С.550]

... 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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
2. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
3. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
4. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
5. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
6. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
7. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
8. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
9. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
10. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
12. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную